ГА
Геннадий Анисин

При абсолютном нуле электроток проводит любой материал?

7 935
318
0
Ответы
Елена Якубович
Елена Якубович

Со временем знания, полученные на лекциях по электронике и микроэлектронике подрастеряла. Свежа только электронно-дырочная проводимость. а вот полупроводники и сверхпроводники почти канули в \лету.)0 Насколько помню, при стремлении температуры материала к нулю стремится к нулю и проводимость, а сопротивление, соответственно возрастает. И чем идеальнее и правильнее кристаллическая решётка материала, тем более идеальным с точки зрения сопротивления изолятором он становится. Помню, что абсолютный нуль - суть предел, то есть он не достижим. Что-то там ещё учили про собственную проводимость полупроводников. )) не помню деталей.))

0
0
Marina Braun
Marina Braun

На первый взгляд – это очевидный бред, поскольку из физики известно, что температуры ниже абсолютного нуля быть не может. Сам абсолютный ноль отражает прекращение колебательного движения электронов в атомах замороженного вещества. При остановке колебательного движения любого тела невозможно задать этому телу более высокую степень остановки, чтобы таким образом получить более высокую степень отрицательности температуры.

0
0
Эль Эн
Эль Эн

Исследуя свойства металлов при глубоком (очень сильном) охлаждении, ученые обнаружили замечательное явление: вблизи абсолютного нуля (— 273,16 °С) некоторые металлы почти пол­ностью утрачивают электрическое сопротивление. Они становятся идеальными проводниками, способными длительное время пропус­кать ток по замкнутой цепи без всякого воздействия источника электрической энергии. Это явление названо сверхпроводимостью.

0
0
Эль Эн
Эль Эн

Исследуя свойства металлов при глубоком (очень сильном) охлаждении, ученые обнаружили замечательное явление: вблизи абсолютного нуля (— 273,16 °С) некоторые металлы почти пол­ностью утрачивают электрическое сопротивление. Они становятся идеальными проводниками, способными длительное время пропус­кать ток по замкнутой цепи без всякого воздействия источника электрической энергии. Это явление названо сверхпроводимостью.

0
0
Эль Эн
Эль Эн

Исследуя свойства металлов при глубоком (очень сильном) охлаждении, ученые обнаружили замечательное явление: вблизи абсолютного нуля (— 273,16 °С) некоторые металлы почти пол­ностью утрачивают электрическое сопротивление. Они становятся идеальными проводниками, способными длительное время пропус­кать ток по замкнутой цепи без всякого воздействия источника электрической энергии. Это явление названо сверхпроводимостью.

0
0
Эль Эн
Эль Эн

Исследуя свойства металлов при глубоком (очень сильном) охлаждении, ученые обнаружили замечательное явление: вблизи абсолютного нуля (— 273,16 °С) некоторые металлы почти пол­ностью утрачивают электрическое сопротивление. Они становятся идеальными проводниками, способными длительное время пропус­кать ток по замкнутой цепи без всякого воздействия источника электрической энергии. Это явление названо сверхпроводимостью.

0
0
ЛА
Лоуренс Аравийский

Это если на экзамене абсолютный ноль, то вполне можно сказать, что ток проводит любой материал... Хотя действительно так и есть. Только изоляторы имеют очень большое сопротивление, а проводники - поменьше. Взять очень тонкий изолятор - и через него можно пропустить ток. И взять очень длинный и тонкий проводник - и ток окажется слабым.

0
0
Стас
Стас

Нет Ток-это направленное движение заряженных частиц.Возможен при разности потенциалов...Носителем являются электроны-в полупроводниках так-же дыры...В пластмассе,например,нет свободных электронов-отсюда вывод...Что касается проводимости при абс 0-е ,то наступает абсолютная проводимость,т.е.-нет сопротивления.

1
0
Стас
Стас

Да,сверхпрводимость.Сверхпроводи́мость — свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура). Известны несколько сотен соединений, чистых элементов, сплавов и керамик, переходящих в сверхпроводящее состояние. Сверхпроводимость — квантовое явление. Оно характеризуется также эффектом Мейснера, заключающемся в полном вытеснении магнитного поля из объема сверхпроводника. Существование этого эффекта показывает, что сверхпроводимость не может быть описана просто как идеальная проводимость в классическом понимании.Открытие в 1986—1993 гг. ряда высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) далеко отодвинуло температурную границу сверхпроводимости и позволило практически использовать сверхпроводящие материалы не только при температуре жидкого гелия (4.2 К), но и при температуре кипения жидкого азота (77 К), гораздо более дешевой криогенной жидкости.Основой для открытия явления сверхпроводимости стало развитие технологий охлаждения материалов до сверхнизких температур. В 1877 году французский инженер Луи Кайете и швейцарский физик Рауль Пикте независимо друг от друга охладили кислород до жидкого состояния. В 1883 году Зигмунт Врублевски и Кароль Ольшевски (англ.) выполнили сжижение азота. В 1898 году Джеймсу Дьюару удалось получить и жидкий водород.В 1893 году проблемой сверхнизких температур стал заниматься голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес. Ему удалось создать лучшую в мире криогенную лабораторию, в которой 10 июля 1908 года им был получен жидкий гелий. Позднее ему удалось довести его температуру до 1 Кельвина. Камерлинг-Оннес использовал жидкий гелий для изучения свойств металлов, в частности, для измерения зависимости их электрического сопротивления от температуры. Согласно существовавшим тогда классическим теориям[1], сопротивление должно было плавно падать с уменьшением температуры, однако существовало также мнение, что при слишком низких температурах электроны практически остановятся и совсем перестанут проводить ток. Эксперименты, проводимые Камерлингом-Оннесом со своими ассистентами Корнелисом Дорсманом и Гиллесом Хольстом, вначале подтверждали вывод о плавном спадании сопротивления. Однако 8 апреля 1911 года он неожиданно обнаружил, что при 3 Кельвинах (около −270 °C) электрическое сопротивление ртути практически равно нулю. Следующий эксперимент, проведённый 11 мая, показал, что резкий спад сопротивления до нуля происходит при температуре около 4,2 К (позднее, более точные измерения показали, что эта температура равна 4,15 К). Этот эффект был совершенно неожиданным и не мог быть объяснён существовавшими тогда теориями.В 1912 году были обнаружены ещё два металла, переходящие в сверхпроводящее состояние при низких температурах: свинец и олово. В январе 1914 года было показано, что сверхпроводимость разрушается сильным магнитным полем. В 1919 году было установлено, что таллий и уран также являются сверхпроводниками[2][3].Нулевое сопротивление — не единственная отличительная черта сверхпроводников. Одним из главных отличий сверхпроводников от идеальных проводников является эффект Мейснера, открытый Вальтером Мейснером и Робертом Оксенфельдом в 1933 году.Первое теоретическое объяснение сверхпроводимости было дано в 1935 году Фрицем и Хайнцем Лондоном (англ.). Более общая теория была построена в 1950 году Л. Д. Ландау и В. Л. Гинзбургом. Она получила широкое распространение и известна как теория Гинзбурга — Ландау. Однако эти теории имели феноменологический характер и не раскрывали детальные механизмы сверхпроводимости. Впервые сверхпроводимость получила объяснение на микроскопическом уровне в 1957 году в работе американских физиков Джона Бардина, Леона Купера и Джона Шриффера. Центральным элементом их теории, получившей название теории БКШ, являются так называемые куперовские пары электронов.Позднее было установлено, что сверхпроводники делятся на два больших семейства: сверхпроводников I типа (к ним, в частности, относится ртуть) и II типа (которыми обычно являются сплавы разных металлов). В открытии сверхпроводимости II типа значительную роль сыграли работы Л. В. Шубникова в 1930-е годы и А. А. Абрикосова в 1950-е.Для практического применения в мощных электромагнитах большое значение имело открытие в 1950-х годах сверхпроводников, способных выдерживать сильные магнитные поля и пропускать большие плотности тока. Так, в 1960 году под руководством Дж. Кюнцлера был открыт материал Nb3Sn, проволока из которого способна при температуре 4,2 К, находясь в магнитном поле величиной 8,8 Тл, пропускать ток плотностью до 100 кА/см².В 1962 году английским физиком Брайаном Джозефсоном был открыт эффект, получивший его имя.В 1986 году Карл Мюллер и Георг Беднорц открыли новый тип сверхпроводников, получивших название высокотемпературных[4]. В начале 1987 года было показано, что соединения лантана, стронция, меди и кислорода (La—Sr—Cu—O) испытывают скачок проводимости практически до нуля при температуре 36 К. В начале марта 1987 года был впервые получен сверхпроводник при температуре, превышающей температуру кипения жидкого азота (77,4 К): было обнаружено, что таким свойством обладает соединение иттрия, бария, меди и кислорода (Y—Ba—Cu—O). По состоянию на 1 января 2006 года рекорд принадлежит керамическому соединению Hg—Ba—Ca—Cu—O(F), открытому в 2003 году, критическая температура для которого равна 138 К. Более того, при давлении 400 кбар то же соединение является сверхпроводником при температурах до 166 К[5].

1
Людмила Морева
Людмила Морева

"Доказывается, что Оннес, автор сенсационного утверждения об открытии им "сверхпроводимости электрического тока", допустил роковую научную ошибку, наносящую колоссальный ущерб мировой науке и экономике. Ошибка Оннеса вот уже более 100 лет создает пагубные последствия, устранение которых весьма актуально".

0
0
Василий Щербинин
Василий Щербинин

Диэлектрики не проводят ток НИКОГДА. При сверхнизких температурах у ряда металлов и полупроводников наблюдается эффект сверхпроводимости. И тепловое движение молекул и атомов здесь не причём. Электрический ток образуют электроны, которые от температуры окружающей среды не зависят никоим образом.

0
0
Pa
Parfeen

Не знаю как все но есть материалы, которые действительно проводят эл. ток при понижении градуса до практически абсолютного нуля. Причем при обычной климатической температуре на земле его не проводят. Причем проводят его так, что все что есть сейчас на земле с этим сравниться не может.

0
0
Александр Князев
Александр Князев

Проводники тока работают не обязательно при низких температурах. Абсолютный ноль недостижим. А проводимось осуществляется свободными электронами. Значит, наверное, имеет смысл говорить лишь о металлах. Впрочем, явление сверхпроводимости изучено не для всех веществ.

0
0
Валентина Лихачева
Валентина Лихачева

Физику будем вспоминать? Если мыслить логически, то нуль (нулевой провод) не должен проводить электроток. Провода бывают медные, а из какого материала сделан нулевой провод(?). Думаю тоже из медного, только по нему не проходит ток, он не под напряжением находится.

2
0
ГА
Геннадий Анисин

Это не электротехника.а фундаментальная физика.разъеснять оч. Долго.

1
Валентина Лихачева
Валентина Лихачева

Ну, да, ладно. Бог с ней этой фундаментальной физикой. Когда проходили в школе раздел электротехники по физике, мне было не до нее.

1
БЕ
Бабка Ежка

НЕТ! при абсолютном нуле нет никакого теплового движения , а значит, нет и "направленного движения заряженных частиц", т.к. при этом движении есть определенные тепловые эффекты. Если есть эл.ток, то нет абс нуля. Логично?

0
0
Анечка Иванова
Анечка Иванова

Я этого еще не знаю, но могу предположить, что возможно существует полупроводник проводимость которого не зависит от температуры, а если говорить про любой материал, то это вроде только к проводникам относится.

0
0
Наталья Павлова
Наталья Павлова

Когда t стремится у абсолют 0 проводимость сверхпроводников>. Но никакой проводник, вроде, не проводит электроток при абсолют 0 ((( вот разве что карбон. Про нанотехнологии что то я не в курсе. Просветите!

6
0
ЛН
Лев Никулин

ЖЕНСКИЙ КАПРОН ПРОВОДИТ.....

1
Наталья Павлова
Наталья Павлова

Да? Надо попробовать))) Лева, я становлюсь умнее. Спасибо

1
ЛН
Лев Никулин

пообщаешся со мной ,не то узнаешь!

1
ЛН
Лев Никулин

пообщаешся со мной ,не то узнаешь!

1
ЛН
Лев Никулин

да и я.......за всегда........

1
ЛН
Лев Никулин

да и я.......за всегда........

1
Григорий Малозёмов
Григорий Малозёмов

Кто его видел абсолютный нуль? Говорят что при нем даже движение электронов останавливается, а тем паче их упорядоченное движение, что в просторечии мы и называем электрическим током!

1
0
ЕС
Евгений Стариков

Но нулевые колебания - это только формальный электроток, не имеющий практического значения.

1
Герман Голод
Герман Голод

сверхпроводимость и в металлах и в некоторых неметаллах (т.е. и проводники и полупроводники становятся сверхпроводниками), но про изоляторы (диэлектрики) такое наверно не сказать.

0
0
МХ
Марина Хаммуди

При абсолютном нуле температуры в зоне проводимости нет электронов, ... Поэтому при нулевой температуре собственные полупроводники не проводят электрический ток.

1
0
ГА
Геннадий Анисин

Как астероид а в космоме притягивается к планете?

1
КМ
Кеша Макаров

при абсолютном нуле никакой материал е проводит ток, но есть одно НО этого нельзя проверить практически,так как практически абсолютный ноль ещё не был достигнут

1
0
КМ
Кеша Макаров

абсолютный ноль равен 0 кельвенов или 273,15 градусов цельсия такая температура достигнута не была пока что

1
Следующая страница
Похожие вопросы
Материал будущего это стеклопластик и графен (да)? напыление. А ещё придумайте материалы. Города, дороги, мебель, мосты…
Новая неделя началась с сильной магнитной бури!?) и НЫНЕ - 28 ?)) . Солнце в очередной раз удивило как ученых, так и лю…
я не просто учусь на своих ошибках.я зараза постоянно повторяю пройденный материал((
https://youtu.be/aQpURE7q3wE?feature=shared 🔴5000 скелетов потрачено на строительство часовни в Португалии. ➡️ Как могл…
https://ulpressa.ru/wp-content/uploads/old/2023/11/scale_1200.jpeg В 2023 году в Россию было доставлено свыше 300 промы…
Из материалов спрашки пишут романы. Вы как считаете, может это быть правдой.
Помогите решить задачу! При проведении инвентаризации товаров по состоянию на 31 декабря 2023 года в организации выявле…
Строительство атакованного БПЛА в Тверской области арсенала для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых м…