- •2.Классификация и принципы работы тепловых двигателей
- •3.Адиабатный процесс
- •4.Типы кристаллических решеток
- •5.Фазовые диаграммы переходов «жидкость – пар, кристалл – пар». Испарение. Конденсация
- •6.Равновесие зарядов на проводнике
- •7.Сверхпроводимость
- •8.Масс-спектрограф и циклотрон
- •10.Волоконная оптика
- •11.Квантовые свойства света: Давление света.Химическое действие света.
- •12.Теория атома водорода
- •13.Элементарные частицы
- •14.Звездное небо.Созвездие.Физические условия на луне.
- •Миф о созвездии Козерог
- •1.Вид органоидов в электронном микроскопе.
- •Плазматическая мембрана (плазмалемма)
- •Цитоплазма
- •Особенности строения и функций мембранных органоидов
- •2. Комплекс Гольджи
- •3. Лизосомы («лизис» - распад, растворение)
- •4. Вакуоли
- •Канальцево-вакуолярная система клетки (система транспорта и синтеза веществ)
- •Двумембранные органоиды
- •1. Строение и функции митохондрий
- •2. Пластиды
- •3.Многообразие органического мира Царство Бактерии
- •Вирусы — неклеточные формы жизни
- •Царство Грибы
- •Лишайники
- •Общая характеристика растений
- •4.Последствия деятельности человека в биосфере.
6.Равновесие зарядов на проводнике
Носители зарядов в проводнике способны перемещаться под действием сколь угодно малой силы. Поэтому равновесие зарядов на проводнике может наблюдаться лишь при выполнении следующих условий:
1.Напряженность
поля всюду внутри проводника должна
быть равна нулю Е=0. В соответствии с
уравнением
это
означает, что потенциал внутри проводника
должен быть постоянным, т.е.
2.Напряженность
поля на поверхности проводника должна
быть в каждой точке направлена по нормали
к поверхности
противном
случае появляется составляющая
направлена
вдоль поверхности, что будет приводить
к перемещению зарядов до тех пор пока
не пропадет составляющая
Следовательно,
в случае равновесия зарядов поверхность
проводника будет эквипотенциальной.
Если проводящему телу сообщить некоторый
заряд q, то он распределится так, чтобы
соблюдались условия равновесия.
Представим себе произвольную замкнутую
поверхность, полностью заключенную в
пределах тела. Поскольку при равновесии
зарядов поле в каждой точке внутри
проводника отсутствует, поток вектора
электрического смещения через поверхность
равен нулю
.Согласно
теореме Гаусса алгебраическая сумма
зарядов внутри поверхности также будет
равна нулю
Следовательно,
при равновесии ни в каком месте внутри
проводника не может быть избыточных
зарядов - все они расположены на
поверхности проводника с некоторой
плотностью
.Т.к.
в состоянии равновесия внутри проводника
избыточных зарядов нет, удаление вещества
из некоторого объема, взятого внутри
проводника, никак не отразится на
равновесном расположении зарядов. Таким
образом, избыточный заряд распределяется
на полом проводнике так же, как и на
сплошном, т.е. по его наружной поверхности.
На поверхности полости в состоянии
равновесия избыточные заряды располагаться
не могут.
7.Сверхпроводимость
cостояние, в которое при низкой температуре переходят некоторые твердые электропроводящие вещества. Сверхпроводимость была обнаружена во многих металлах и сплавах и в некоторых полупроводниковых и керамических материалах, число которых все возрастает. Два из наиболее удивительных явлений, которые наблюдаются в сверхпроводящем состоянии вещества, - исчезновение электрического сопротивления в сверхпроводнике и выталкивание магнитного потока (см. ниже) из его объема. Первый эффект интерпретировался ранними исследователями как свидетельство бесконечно большой электрической проводимости, откуда и произошло название сверхпроводимость. Исчезновение электрического сопротивления может быть продемонстрировано возбуждением электрического тока в кольце из сверхпроводящего материала. Если кольцо охладить до нужной температуры, то ток в кольце будет существовать неограниченно долго даже после удаления вызвавшего его источника тока. Магнитный поток - это совокупность магнитных силовых линий, образующих магнитное поле. Пока напряженность поля ниже некоторого критического значения, поток выталкивается из сверхпроводника, что схематически показано на рис. 1.
Рис. 1. МАГНИТНЫЙ ПОТОК проникает в стержень, находящийся в нормальном состоянии (а), но выталкивается из стержня, охлажденного до сверхпроводящего состояния (б).
Твердое тело, проводящее электрический ток, представляет собой кристаллическую решетку, в которой могут двигаться электроны. Решетку образуют атомы, расположенные в геометрически правильном порядке, а движущиеся электроны - это электроны с внешних оболочек атомов. Поскольку поток электронов и есть электрический ток, эти электроны называются электронами проводимости. Если проводник находится в нормальном (несверхпроводящем) состоянии, то каждый электрон движется независимо от других. Способность любого электрона перемещаться и, следовательно, поддерживать электрический ток ограничивается его столкновениями с решеткой, а также с атомами примесей в твердом теле. Чтобы в проводнике существовал ток электронов, к нему должно быть приложено напряжение; это значит, что проводник имеет электрическое сопротивление. Если же проводник находится в сверхпроводящем состоянии, то электроны проводимости объединяются в единое макроскопически упорядоченное состояние, в котором они ведут себя уже как "коллектив"; на внешнее воздействие реагирует также весь "коллектив". Столкновения между электронами и решеткой становятся невозможными, и ток, однажды возникнув, будет существовать и в отсутствие внешнего источника тока (напряжения). Сверхпроводящее состояние возникает скачкообразно при температуре, которая называется температурой перехода. Выше этой температуры металл или полупроводник находится в нормальном состоянии, а ниже ее - в сверхпроводящем. Температура перехода данного вещества определяется соотношением двух "противоположных сил": одна стремится упорядочить электроны, а другая - разрушить этот порядок. Например, тенденция к упорядочиванию в таких металлах, как медь, золото и серебро, столь мала, что эти элементы не становятся сверхпроводниками даже при температуре, лежащей лишь на несколько миллионных кельвина выше абсолютного нуля. Абсолютный нуль (0 К, -273,16° С) - это нижняя граница температуры, при которой вещество теряет все свое тепло. Другие металлы и сплавы имеют температуры перехода в диапазоне от 0,000325 до 23,2 К (см. таблицу). В 1986 были созданы сверхпроводники из керамических материалов с необычайно высокой температурой перехода. Так, для образцов керамики YBa2Cu3O7 температура перехода превышает 90 К (см. также ТЕПЛОТА). Сверхпроводящее состояние физики называют макроскопическим квантово-механическим состоянием. Квантовая механика, которой обычно пользуются для описания поведения вещества в микроскопическом масштабе, здесь применяется в макроскопическом масштабе. Именно то обстоятельство, что квантовая механика здесь позволяет объяснить макроскопические свойства вещества, и делает сверхпроводимость столь интересным явлением. Открытие. Очень много сведений о металле дает соотношение между внешним напряжением и вызванным им током. Вообще говоря, это соотношение имеет вид равенства V/I = R, где V - напряжение, I - ток, а R - электрическое сопротивление. Согласно этому закону (закону Ома), электрический ток пропорционален напряжению при любом значении величины R, которая является коэффициентом пропорциональности. См. также ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. Сопротивление обычно не зависит от тока, но зависит от температуры. Получив в 1908 жидкий гелий, Г.Камерлинг-Оннес из Лейденского университета (Нидерланды) стал измерять сопротивление чистой ртути, погруженной в жидкий гелий, и обнаружил (1911), что при температурах жидкого гелия сопротивление ртути падает до нуля. Позднее было установлено, что многие другие металлы и сплавы тоже становятся сверхпроводящими при низких температурах. Следующее важное открытие было сделано в 1933 немецким физиком В. Мейсснером и его сотрудником Р. Оксенфельдом. Они обнаружили, что если цилиндрический образец поместить в продольное магнитное поле и охладить ниже температуры перехода, то он полностью выталкивает из себя магнитный поток. Эффект Мейсснера, как назвали это явление, был важным открытием, поскольку благодаря ему физикам стало ясно, что сверхпроводимость - квантово-механическое явление. Если бы сверхпроводимость заключалась только в исчезновении электрического сопротивления, то ее можно было пытаться объяснить законами классической физики.
