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超導(dǎo)體電阻是絕對為零嗎?

工程師鄧生 ? 來源:未知 ? 作者:劉芹 ? 2023-09-19 15:56 ? 次閱讀

超導(dǎo)體電阻是絕對為零嗎?

對于超導(dǎo)體電阻為零的問題,要從超導(dǎo)體的特性和理論來進行全面分析。首先,我們需要了解什么是超導(dǎo)體?

超導(dǎo)體(Superconductor),是指在低溫下電阻為零(或近似于零)的材料。超導(dǎo)的發(fā)現(xiàn)是在1911年時由荷蘭物理學(xué)家??恕た妨指瘢℉eike Kamerlingh Onnes)首次實驗得到,當(dāng)時他在將汞(Hg)冷卻到接近絕對零度(0K,即-273.15℃)時,發(fā)現(xiàn)了汞的電阻為零,并且若要通過其通以電流,必須在一定的電場方向上施加一定的外力才能突破這種阻力。這個發(fā)現(xiàn)被后來的學(xué)者們稱為超導(dǎo)現(xiàn)象,而能夠出現(xiàn)超導(dǎo)現(xiàn)象的材料就是超導(dǎo)體。

在進一步深入超導(dǎo)體電阻的討論時,我們需要引入一個概念——電阻率。

電阻率是衡量材料導(dǎo)電性的一個物理量,通常用希臘字母ρ表示,單位是歐姆米(Ω·m)。公式如下:ρ=RA/L,其中R表示電阻,A表示橫截面積,L表示導(dǎo)體長度。根據(jù)公式我們不難看出,電阻率與電阻、橫截面積和導(dǎo)體長度都存在一定的關(guān)系。

對于超導(dǎo)體,其電阻率到底是絕對為零還是近似于零呢?我們可以從兩個角度進行探究:實驗和理論。

實驗方面,絕大部分超導(dǎo)體確實表現(xiàn)出了電阻率絕對為零的特性。這種特性可以用超導(dǎo)體的Meissner效應(yīng)解釋。Meissner效應(yīng),是指超導(dǎo)體在低溫下磁感應(yīng)強度為零的現(xiàn)象。當(dāng)超導(dǎo)體被磁場穿過時,超導(dǎo)體內(nèi)部會生成反向磁場,使得外部磁場在超導(dǎo)體內(nèi)部消失。因此,如果繞在超導(dǎo)體外部的線圈通以電流,它對超導(dǎo)體內(nèi)部的磁場并不能產(chǎn)生影響,所以超導(dǎo)體內(nèi)部磁場的大小維持為零。這也就是說,超導(dǎo)體完全排斥磁場,它內(nèi)部的電子在零磁場下通過操作不同的能量狀態(tài)來減少磁場的影響,同時也減少本身的電阻。因此在超導(dǎo)體內(nèi),電流可以無阻力地流動,既電阻為零。

理論方面,我們需要引入BCS理論。BCS理論原由貝里·巴丁、約翰·巴丁和列文·考珀共同提出,該理論為超導(dǎo)體現(xiàn)象提供了解釋。據(jù)BCS理論,超導(dǎo)體的電阻是由電子之間的庫倫相互作用引起的。超導(dǎo)的本質(zhì)是一種凝聚態(tài)現(xiàn)象,在超導(dǎo)體內(nèi)部的高度協(xié)同性的電子產(chǎn)生一種共振的超導(dǎo)電子群體。在這種狀態(tài)下,超導(dǎo)電子群體內(nèi)諧振結(jié)合的波函數(shù)使得電阻降為零。因此,BCS理論的理論支持進一步證明了超導(dǎo)體電阻的絕對為零。

然而,必須要指出的是,雖然絕大多數(shù)超導(dǎo)體都表現(xiàn)出電阻值幾乎為零的特性,但并非所有的超導(dǎo)體都完全沒有電阻。在極低的溫度、磁場或電流密度下仍然會表現(xiàn)出有限電阻,這被稱為弱超導(dǎo)性(Weak Superconductivity)。同時,由于在極低的溫度下,材料會出現(xiàn)相變行為,如混合態(tài)等,使得一些高溫超導(dǎo)體在更高的電流密度下也會有較小的電阻。除此之外,還有一些不同類型的超導(dǎo)體表現(xiàn)出了與傳統(tǒng)超導(dǎo)體不同的電子行為,因此也表現(xiàn)出不同的電阻特性。例如,超導(dǎo)電轉(zhuǎn)子在電場下表現(xiàn)出無阻力的運轉(zhuǎn),但其內(nèi)部由于星形配置,會引起超導(dǎo)體內(nèi)部的電子互相干擾而產(chǎn)生有限的電阻。這些例子表明,雖然絕大多數(shù)超導(dǎo)體都表現(xiàn)為電阻絕對為零的特性,但仍然有其它情況的存在。

綜上所述,超導(dǎo)體電阻是否絕對為零需要從理論和實驗兩個方面去探究。雖然大多數(shù)超導(dǎo)體表現(xiàn)出電阻絕對為零的特性,但仍有部分弱超導(dǎo)體或者不同類型的超導(dǎo)體表現(xiàn)出有限電阻。因此,我們需要根據(jù)材料、溫度、磁場等因素去進一步分析電阻是否為絕對為零,但可以得出的結(jié)論是,超導(dǎo)體的電阻在大部分情況下為零,而這也使得超導(dǎo)體成為了一種具有廣泛應(yīng)用前景的新型材料。

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