Τι είναι Υπεραγωγιμότητα; Πώς παρατηρείται;

Slides:



Advertisements
Παρόμοιες παρουσιάσεις
Εργαστήριο Φυσικής Χημείας | Τμήμα Φαρμακευτικής Δημήτριος Τσιπλακίδης
Advertisements

Βασικές έννοιες της κυματικής
1.Ποια είναι τα τρία κύρια μέρη ενός υποδείγματος ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ενεργεία ( είσοδος) Μετάδοση (διαδικασία) Ήχος ( έξοδος)
Κίνηση φορτίου σε μαγνητικό πεδίο
ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΓΩΓΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΕΦ.5
Κεφάλαιο 3 TΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ
Όργανα- παραγωγή ρεύματος
ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕΜΦΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 2003
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΕ. Λ
Ανάπτυξη των μονοκρυσταλλων του υπεραγωγού ΥΒa 2 Cu 3 O 6+x με Τ C < 57 K Ημερίδα Υποψήφιων διδακτόρων 2012 Γ. Παπαγεωργίου.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΕΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΝΕΣ ΠΕΔΙΟ
Υπεραγωγιμότητα και κβαντικές διορθώσεις σε Zr1-x Rhx και Nb1-x Tax
ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Ι Φ Ν
08. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
Κυκλώματα ΙΙ Διαφορά δυναμικού.
Δυναμικός Ηλεκτρισμός
Κύκλωμα RLC Ζαχαριάδου Κατερίνα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ –ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Β΄
3.1 ΘΕΡΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Παραγωγή και διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
3.2 Προβλήματα φυσικής μετάδοσης
Χαμηλή κατανάλωση σε Δίκτυα Η εικόνα της Χαμηλής Κατανάλωσης από την οπτική γωνία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύμα και Αντίσταση
2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ –ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM
Ο νόμος του Ωμ ΣΤΟΧΟΣ : Ο μαθητής να μπορεί να,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο Η5 Ρεύμα και αντίσταση.
ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 5
Πηγές μαγνητικού πεδίου
2.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΥ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Χριστίνα Τσινόλη , Ειρήνη Ταμπάκη
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ
Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο
ΣΥΝΟΨΗ (4) 33 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα Εξισώσεις του Maxwell στο κενό
Μαγνητικό πεδίο γύρω από ρευματοφόρο αγωγό
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΙΟΥ
Ευθύγραμμος αγωγός κινούμενος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.
ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 5
1 Τότε το ρεύμα δίνεται από τη σχέση(1) (q είναι το φορτίο ηλεκτρονίου). Η πυκνότητα ρεύματος, δίνεται από την σχέση(2). (3) Ταχύτητα ολισθήσεως (4) Με.
ΠΑΡΟΧΗ ΜΤ ΤΥΠΟΥ Α1.
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Σ.Ρ. ΜΕ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Η Συνολική Τάση εξ’ επαγωγής (Ηλεκτρεγερτική Δύναμη) του συνόλου των τυλιγμάτων μιας μηχανής συνεχούς ρεύματος ισούται με: C – Μια σταθερά διαφορετική.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 1 Αντίσταση αγωγού.
Hλεκτρικά Κυκλώματα 5η Διάλεξη.
Ξεκίνημα ηλεκτροκινητήρα με σύστημα Αστερο-Τριγώνου (Υ-Δ) για εκκίνηση
ΥΠΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β2 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 1Ο ΓΕΛ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ηλεκτρικός Κινητήρας Βαγγέλης Ηλιάδης.
ΠΗΝΙΟ Το πηνίο είναι ένα από τα παθητικά στοιχεία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων όπως είναι οι αντιστάσεις και οι πυκνωτές. Το Πηνίο αποτελείται από σπείρες.
Μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος
Ηλεκτρονικά Ισχύος Κωνσταντίνος Γεωργάκας.
Τα μέρη ενός ηλεκτρικού κινητήρα είναι:
ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΠΗΝΙΟ Το πηνίο είναι ένα από τα παθητικά στοιχεία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων όπως είναι οι αντιστάσεις και οι πυκνωτές. Το Πηνίο αποτελείται από σπείρες.
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ.
Δ. Κλιγκόπουλος Επιβλέπων: Β. Σπυρόπουλος, Καθηγητής
Νοητική περιστροφή και πείραμα των Cooper & Shepherd
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ. Τ. Ε. Ι
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Αντίσταση αγωγού.
ΣΤΟΧΟΣ : Ο μαθητής να μπορεί να,
1 Δυναμικός Ηλεκτρισμός Το ηλεκτρικό ρεύμα. 2 Τι κοινό υπάρχει στη λειτουργία όλων αυτών των συσκευών;
Μεταγράφημα παρουσίασης:

Τι είναι Υπεραγωγιμότητα; Πώς παρατηρείται; Κατάσταση της ύλης, έμμεση παρατήρηση Υπεραγώγιμα ρεύματα – Παραμένοντα ρεύματα Διαμαγνητισμός – Φαινόμενο Meissner

Υπεραγώγιμα ρεύματα Παρατήρηση ρεύματος χωρίς αρχικό ερέθισμα Κάθε εξωτερική τάση ενισχύει το ρεύμα Παραμένον ρεύμα χωρίς μείωση για μεγάλο χρονικό διάστημα

Διαμαγνητισμός – Φαινόμενο Meissner Αποβολή του εξωτερικού πεδίου από το εσωτερικό του υπεραγωγού Διείσδυση του εξωτερικού πεδίου σε βάθος λ, χαρακτηριστικό του υλικού

Τα τρία όρια της υπεραγωγιμότητας Κρίσιμη θερμοκρασία Κρίσιμο εξωτερικά επιβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο Κρίσιμη πυκνότητα ρεύματος

Πώς εξηγείται η Υπεραγωγιμότητα; BCS Theory (Bardeen – Cooper – Schrieffer) Μείωση φωνονικής ταλάντωσης του πλέγματος (η αντίσταση δεν μηδενίζεται) Δημιουργία ενεργειακής καταστάσεως Ζευγών Cooper

Ζεύγη Cooper Δέσμευση Ζευγών ηλεκτρονίων σε μήκος συνάφειας ξ (F=F`) Συστοιχίες ηλεκτρονίων ~ εκμηδένιση σκεδάσεων Δεν μπορούν όλα τα υλικά να είναι υπεραγώγιμα

Διαμαγνήτιση – Φαινόμενο Meissner Δημιουργία επιφανειακών υπερρευμάτων σε βάθος διείσδυσης λ

Υπεραγωγοί τύπου ΙΙ Συνύπαρξη της υπεραγώγιμης και της κανονικής φάσης στο υλικό Δύο κρίσιμες τιμές εξωτερικά επιβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου HA=Hc(1-n) s n

Οι κύριοι υπεραγωγοί υψηλών θερμοκρασιών και οι θερμοκρασίες υπεραγωγής των

Υπεραγώγιμη απόκριση

Μέθοδος παραγωγής