
- •С.Г.Серебряков, д.Д.Ходкевич
- •Основы атомной и ядерной физики и элементы физики твердого тела
- •Учебное пособие для студентов 2 курса
- •Под редакцией проф. А.И.Черноуцана
- •I. Основы квантовой физики
- •1. Законы теплового излучения
- •2. Внешний фотоэффект
- •3. Дуализм свойств электромагнитного излучения.
- •4. Эффект Комптона.
- •5. Теория Бора для атома водорода и водородоподобных ионов.
- •II. Элементы квантовой механики
- •Волны де Бройля.
- •8.Волновая функция. Уравнение Шредингера
- •9. Решение уравнения Шредингера для движения частицы в одномерной бесконечной потенциальной яме.
- •10. Уравнение Шредингера для гармонического осциллятора
- •III. Основы атомной физики
- •11. Уравнение Шредингера для атома водорода
- •12. Квантование момента импульса. Квантовые числа. Орбитальный магнитный момент электрона
- •13. Спин и магнитный момент электрона
- •15. Вынужденное излучение. Лазеры
- •Iу. Элементы физики твердого тела
- •16. Статистика Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака Принцип неразличимости тождественных частиц
- •17. Свободные электроны в металле
- •18. Сверхпроводимость и сверхтекучесть.
- •19. Образование энергетических зон в кристаллах.
- •20. Собственные и примесные полупроводники
- •22. Свойства атомных ядер
- •Оболочечная модель ядра
- •23. Ядерные силы
- •24. Закон радиоактивного распада
- •25. Альфа –распад
- •26. Бета–распад
- •28. Реакция деления тяжелых ядер
- •29. Проблемы управляемого термоядерного синтеза
- •30. Элементарные частицы
18. Сверхпроводимость и сверхтекучесть.
Сверхпроводимость – физическое явление, состоящее в обращении в нуль
электрического сопротивления постоянному току у металлов и некоторых других веществ (сверхпроводников) (Рис.26b) и выталкивании магнитного поля из объема образца, наблюдаемое при охлаждении их ниже определенной критической температуры Tc (обычно 23К и ниже). При критической температуре выше 35-40 К сверхпроводимость называют высокотемпературной (ВТСП).
Магнитная
индукция в сверхпроводнике обращается
в нуль, т.е. он обладает нулевой магнитной
проницаемостью и является идеальным
диамагнетиком (с магнитной восприимчивостью
).
При достижении внешним магнитным полем
критической величины сверхпроводник
переходит в нормальное состояние.
ВТСП была открыта в 1986 году Й.Г.Беднорцем и К.А.Мюллером у керамик
La2 – xBaxCuO4 c Tкр ≈ 35 К и La2 – xSrxCuO4 c Tкр ≈ 40 К, за что в 1987 году им была присуждена Нобелевская премия. В настоящее время наибольшей критической температурой обладает керамическое соединение HgBa2Ca2Cu3O8 + x c Tc ≈ 135 К.
Теория обычной (низкотемпературной) сверхпроводимости (НТСП) была создана в 1957 году Д.Бардиным, Л.Купером и Д.Р.Шриффером. При температуре ниже критической два электрона сверхпроводника обмениваются фононом - квантом возбуждения решетки, в результате чего между ними возникает сила притяжения, превышающая силу кулоновского отталкивания и образуется так называемая куперовские пара. Расстояние между электронами в паре на четыре порядка больше межатомных расстояний. Спины электронов направлены противоположно, общий спин пары равен нулю и она является бозоном. Поэтому куперовские пары (бозоны) могут, в отличие от фермионов, накапливаться в основном энергетическом состоянии, из которого их сравнительно трудно перевести в возбужденное состояние.
Открытие сверхпроводников с высокими значениями Tкр , позволяет использо
вать для их охлаждения жидкий азот вместо дорогостоящего жидкого гелия. Однако, все приведенные значения критической температуры существенно ниже комнатной, поэтому чрезвычайно актуальна возможность синтеза сверхпроводников с еще более высокой Tкр. Нестабильность оксидных ВТСП-материалов, их высокая хрупкость и анизотропия ограничивают их использование.
НТСП наиболее широко используется для создания сильных магнитных полей в медицинских ядерно-магнитных томографах (до 9 Тл), в ускорителях заряженных частиц, в поездах на магнитном подвесе и т.д.
Сверхтекучесть
Сверхтекучесть
была обнаружена у гелия при температуре
ниже 2,17 К в 1938 г. академиком П.Л.Капицей
(Нобелевская премия 1978 г.). Спин атома
равен
нулю (спины электронов антипараллельны),
поэтому
является
бозоном.
Гелий сжижается при атмосферном давлении и температуре 4,2 K (гелий I), а при температуре 2,17 К происходит фазовый переход второго рода (без поглощения или выделения тепла и изменения плотности) в жидкую фазу гелий II. Сверхтекучий гелий II обнаруживает отсутствие вязкости при течении по капиллярам и создает тонкую пленку толщиной около 100 атомных слоев, которая покрывает выступающую часть погруженного в гелий предмета. Пустая пробирка, опущенная в гелий II, наполняется до уровня жидкости в основном сосуде.
Теория
сверхтекучести является очень сложной
и связана с тем, что атомы
,
являясь бозонами, при Т
= 0 К находятся
в основном, невозбужденном состоянии
с нулевым импульсом (конденсация
Бозе-Эйнштейна). Повышение температуры
приводит к возникновению возмущений
не отдельных атомов, а всей жидкости.
При определенной скорости движения
гелия II
законы сохранения запрещают обмен
импульсом и энергией между капилляром
и жидкостью и возникает сверхтекучесть.
Сверхпроводимость и сверхтекучесть являются квантовыми эффектами, проявляющимися в макроскопических масштабах.