电磁场:超导体的电磁性质.ppt
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1、江滨浩,2002.6,超导体的电磁性质,超导电性、Meissner 效应 理想导体中的磁通冻结 伦敦方程 超导体的趋扶性 超导体电磁性质方程 磁通俘获和磁通量子化 第二类超导体,超导电性,当温度下降之某临界温度之下,物质的电阻率突然下降至零,对汞,,超导电性:电阻率为零,电导率为无穷大超导态的基本条件:,临界温度与外加磁场相关,或曰临界磁场与温度相关,(-268.9度),1911年,昂内斯发现超导现象 1986年,高温超导取得突破,中国在其中,超导磁性 Meissner(迈斯纳)效应,外磁场必须小于临界磁场,与外加磁场过程无关,若物质内部有磁场,则进入超导相后,磁场排出,若物体原来处于超导态,
2、外加磁场不能进入超导体内,Meissner 效应:超导体内部磁感应强度为零,Meissner效应与超导电性是相互独立的效应,超导体不能简单地看作通常导体电导率的极限情况因为通常导体有欧姆定律 而 J 有限(有磁效应);由麦克斯韦方程 导致 B 为一与时间无关的量,理想导体欧姆定律,在电磁场中运动的理想导体,欧姆定律为:,绝缘体在磁场中运动,因不带电,而几乎没有什么阻碍 导体呢?理想导体呢?会有怎样?,超导体,其电阻为零,也可以称为理想导体:但理想导体与超导体有其他不同的性质,例如在磁场中的行为,理想导体中的磁通冻结,理想导体中任一回路包围的磁通变化:,不管磁场如何变化、回路如何运动、或者回路产
3、生形变,由理想导体构成的回路包围的磁通量保持不变,这就是 磁通冻结 效应。理想导体要求内部磁通不变,但不要求为零(不具有 Meissner效应)。,设曲面回路运动或变形 对流导数,磁通冻结的直观解释,设理想导体球原有一根磁力线,球运动、变形后磁通始终保持不变,磁通冻在理想导体内,完全电离等离子体也有同样的性质,激励磁场的 感应电流,超导现象的二流体唯象理论,超导电子是结成库珀对的电子(L.N.Cooper,1957),超导体中,传导电子可以分成两类:普通电子和超导电子,库珀电子对具有相反的动量,总动量为零 库珀对形成必须借助于晶格振动(声子),形成引力而关联 所有库珀对凝聚于相同的量子态,库珀
4、对的能量比自由态要低,BCS理论:同位素效应,超导能隙,伦敦第一方程:超导电流与电场的关系,并有如下结论,伦敦第一方程,无电场时仍可以存在超导电流,超导电流完全来源于超导电子的贡献传导,损耗电流 为零,超导体的电导率趋于无穷大-超导,在恒定情况下,超导体的零电阻性,在交变情形下,。因而,交变情形下超导体是有电阻损耗的交流损耗的大小为,低频时,损耗是很小的。超导体更适合于直流(低频)电流的支撑,普通欧姆定律损耗电流,伦敦第二方程,如何解释迈斯纳效应(超导体内部 B=0)若超导体中的电流产生的磁场总是抵消外加磁场,则可以解释Meissner效应 现在说明伦敦第一、第二方程和麦氏第二方程是相容的,伦
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