Her er en sammenbrud:
* Superconductivity: Dette er et fænomen, hvor den elektriske modstand af et materiale falder til nul under en kritisk temperatur.
* kritisk temperatur (TC): Dette er temperaturen, som et materiale bliver superledende.
* Uendelig ledningsevne: Selvom det ikke virkelig er uendeligt i praksis, bliver modstanden så utrolig lav, at den praktisk talt er umådelig.
Nøglepunkter om superledere:
* Ikke alle materialer er superledere: Kun visse materialer udviser denne egenskab.
* krav om lav temperatur: Superledivitet forekommer normalt ved ekstremt lave temperaturer, ofte tæt på absolut nul (-273,15 ° C eller 0 kelvin).
* Typer af superledere:
* Konventionelle superledere: Disse følger BCS -teorien, der forklarer superledningsevne som parring af elektroner på grund af interaktioner med vibrationer i krystalgitteret.
* ukonventionelle superledere: Disse følger ikke BCS -teorien og udviser mere komplekse mekanismer for superledningsevne.
Eksempler på superledere:
* Elementære superledere: Kviksølv, bly, niobium
* Legeringssuperledere: Niobium-titanium (NBTI), niobium-tin (NB3SN)
* høje temperatur superledere: Disse fungerer ved højere temperaturer (stadig meget lavt, men over kogepunktet for flydende nitrogen).
Anvendelser af superledere:
* Magnetisk resonansafbildning (MRI)
* højhastighedstog (Maglev)
* kraftoverførselslinjer
* kvanteberegning
Bemærk: Udtrykket "uendelig ledningsevne" er en forenkling. Mens modstanden forsvinder lille, bliver den ikke rigtig nul. Der er altid nogle mindre tab, især i applikationer i den virkelige verden.
Sidste artikelHvad sætter elektronerne i bevægelse i et elektrisk kredsløb?
Næste artikelHvilke to kræfter, der ikke er ens i størrelse, er?