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運動手套超導體怎麼選

發布時間: 2022-11-03 03:15:40

1. 一個電動機和一個電熱器,哪個最好選用超導體做材料

當然選電動機了,因為有電阻才回產生熱能,而 電動機是將電能轉化成動能,如果產生熱量那能量就損耗了,超導體是沒有電阻的理想材料,就是長時間用不會生熱。所以電動機選超導體。如果電熱器選超導體,那就永遠不會熱起來

2. csgo嘣手套什麼磨損好

csgo手套磨損都比較吃,基本上磨損的都能賣出高價。csgo手套為什麼這么貴的原因是產量稀少,很少能開出手套。預算1000-2000以內,九頭蛇系列都不錯。久經可能就是大幾百。2000-5000,可以考慮一些略磨不漏指手套, 元勛,薄荷,藍紫格子。5000-10000,樹籬迷宮,超導體,玳瑁,略有磨損,交運,嶄新。專業手套算是所有手套中性價比較高的款式,由於皮膚不吃磨損,即便是戰痕累累在游戲中也有較為不錯的觀感。而且專業手套不同款式之間的價格差距也並不大,同一價位基本匯集了所有顏色的手套,即便是預算不高的玩家也能有多種選擇。

3. 導體和絕緣體在日常生活中應用的例子 舉例,謝謝

導體(conctor)是指電阻率很小且易於傳導電流的物質。

導體中存在大量可自由移動的帶電粒子稱為載流子。在外電場作用下,載流子作定向運動,形成明顯的電流 金屬是最常見的一類導體。金屬原子最外層的價電子很容易掙脫原子核的束縛,而成為自由電子,留下的正離子(原子實)形成規則的點陣。金屬中自由電子的濃度很大,所以金屬導體的電導率通常比其他導體材料的大。金屬導體的電阻率一般隨溫度降低而減小。在極低溫度下,某些金屬與合金的電阻率將消失而轉化為「超導體 不善於傳導電流的物質稱為絕緣體(Insulator),絕緣體又稱為電介質。它們的電阻率極高。絕緣體的定義:不容易導電的物體叫做絕緣體。絕緣體和導體,沒有絕對的界限。絕緣體在某些條件下可以轉化為導體。這里要注意:導電的原因:無論固體還是液體,內部如果有能夠自由移動的電子或者離子,那麼他就可以導電。沒有自由移動的電荷,在某些條件下,可以產生導電粒子,那麼它也可以成為導體。常見的導體有: 銅、芯、插座的接觸片、插頭的接觸頭、保險絲、水、溶液、金屬、膠體、濁液、熔融液、人體……一般金屬都是導體. 所以可以得出結論: 金屬、帶有水的一切東西、有電的,一般都是導體.其它的,不帶水的,肯定是絕緣體. 常見的絕緣體有: 陶瓷、橡膠、干布、干木頭、塑料製品、空氣、純凈的水、玻璃、經過加工的絕緣油、電木、雲母、聚氯乙烯……

4. 高中物理選修知識點總結

多讀書,讀不同觀點的書,能夠豐富自己的知識,能夠拓寬自己的思路,能夠增強自己判斷真偽的能力,下面我給大家分享一些高中物理選修知識點,希望能夠幫助大家,歡迎閱讀!

高中物理選修知識點1

第1節 電荷及其守恆定律

一、起電 方法 的實驗探究

1. 物體有了吸引輕小物體的性質,就說物體帶了電或有了電荷。

2. 兩種電荷

自然界中的電荷有2種,即正電荷和負電荷。如:絲綢摩擦過的玻璃棒所帶的電荷是正電荷;用乾燥的毛皮摩擦過的硬橡膠棒所帶的電荷是負電荷。同種電荷相斥,異種電荷相吸。

相互吸引的一定是帶異種電荷的物體嗎?不一定,除了帶異種電荷的物體相互吸引之外,帶電體有吸引輕小物體的性質,這里的「輕小物體」可能不帶電。

3. 起電的方法

使物體起電的方法有三種:

摩擦起電、接觸起電、感應起電

(1)摩擦起電:兩種不同的物體原子核束縛電子的能力並不相同.兩種物體相互摩擦時,束縛電子能力強的物體就會得到電子而帶負電,束縛電子能力弱的物體會失去電子而帶正電.(正負電荷的分開與轉移)

(2)接觸起電:帶電物體由於缺少(或多餘)電子,當帶電體與不帶電的物體接觸時,就會使不帶電的物體上失去電子(或得到電子),從而使不帶電的物體由於缺少(或多餘)電子而帶正電(負電).(電荷從物體的一部分轉移到另一部分)

(3)感應起電:當帶電體靠近導體時,導體內的自由電子會向靠近或遠離帶電體的方向移動.(電荷從一個物體轉移到另一個物體)

三種起電的方式不同,但實質都是發生電子的轉移,使多餘電子的物體(部分)帶負電,使缺少電子的物體(部分)帶正電.在電子轉移的過程中,電荷的總量保持不變。

二、電荷守恆定律

1. 電荷量:電荷的多少。在國際單位制中,它的單位是庫侖,符號是C。

2. 元電荷:電子和質子所帶電荷的絕對值1.6×10-19C,所有帶電體的電荷量等於e或e的整數倍。

元電荷就是帶電荷量足夠小的帶電體嗎?提示:不是,元電荷是一個抽象的概念,不是指的某一個帶電體,它是指電荷的電荷量.另外任何帶電體所帶電荷量是1.6×10-19C的整數倍。

3. 比荷:粒子的電荷量與粒子質量的比值。

4. 電荷守恆定律

表述1:電荷守恆定律:電荷既不能憑空產生,也不能憑空消失,只能從一個物體轉移到另一個物體,或從物體的一部分轉移到另一部分,在轉移的過程中,電荷的總量保持不變。

表述2:在一個與外界沒有電荷交換的系統內,正、負電荷的代數和保持不變。

例:有兩個完全相同的帶電絕緣金屬小球A、B,分別帶電荷量為QA=6.4×10-9 C,QB=-3.2×10-9 C,讓兩個絕緣小球接觸,在接觸過程中,電子如何轉移並轉移了多少?

【思路點撥】當兩個完全相同的金屬球接觸後,根據對稱性,兩個球一定帶等量的電荷量.若兩個球原先帶同種電荷,電荷量相加後均分;若兩個球原先帶異種電荷,則電荷先中和再均分.

高中物理選修知識點2

第2節 庫侖定律

一、電荷間的相互作用

1. 點電荷:當電荷本身的大小比起它到其他帶電體的距離小得多,這樣可以忽略電荷在帶電體上的具體分布情況,把它抽象成一個幾何點。這樣的帶電體就叫做點電荷。點電荷是一種理想化的物理模型。VS質點

2. 帶電體看做點電荷的條件:

①兩帶電體間的距離遠大於它們大小;

②兩個電荷均勻分布的絕緣小球。

3. 影響電荷間相互作用的因素:

①距離;②電量;③帶電體的形狀和大小

二、庫侖定律:在真空中兩個靜止點電荷間的作用力跟它們的電荷的乘積成正比,跟它們距離的平方成反比,作用力的方向在它們的連線上。

注意:

1. 定律成立條件:真空、點電荷

2. 靜電力常量——k=9.0×109N·m2/C2(庫侖扭秤)

3. 計算庫侖力時,電荷只代入絕對值

4. 方向在它們的連線上,同種電荷相斥,異種電荷相吸

5. 兩個電荷間的庫侖力是一對相互作用力

庫侖扭秤實驗、控制變數法

例題:兩個帶電量分別為+3Q和-Q的點電荷分別固定在相距為2L的A、B兩點,現在AB連線的中點O放一個帶電量為+q的點電荷。求q所受的庫侖力。

高中物理選修知識點3

第3節 電場強度

一、電場——電荷間的相互作用是通過電場發生的

電荷(帶電體)周圍存在著的一種物質。電場看不見又摸不著,但卻是客觀存在的一種特殊物質形態。

其基本性質就是對置於其中的電荷有力的作用,這種力就叫電場力。

電場的檢驗方法:把一個帶電體放入其中,看是否受到力的作用。

試探電荷:用來檢驗電場性質的電荷。其電量很小(不影響原電場);體積很小(可以當作質點)的電荷,也稱點電荷。

二、電場強度

1. 場源電荷

2. 電場強度

放入電場中某點的電荷受到的電場力與它所帶電荷量的比值,叫做這一點的電場強度,簡稱場強。

電場強度是矢量。規定:正電荷在電場中某一點受到的電場力方向就是那一點的電場強度的方向。即如果Q是正電荷,E的方向就是沿著PQ的連線並背離Q;如果Q是負電荷,E的方向就是沿著PQ的連線並指向Q。(「離+Q而去,向-Q而來」)

電場強度是描述電場本身的力的性質的物理量,反映電場中某一點的電場性質,其大小表示電場的強弱,由產生電場的場源電荷和點的位置決定,與檢驗電荷無關。數值上等於單位電荷在該點所受的電場力。

三、點電荷的場強公式

四、電場的疊加

在幾個點電荷共同形成的電場中,某點的場強等於各個電荷單獨存在時在該點產生的場強的矢量和,這叫做電場的疊加原理。

五、電場線

1. 電場線:為了形象地描述電場而在電場中畫出的一些曲線,曲線的疏密程度表示場強的大小,曲線上某點的切線方向表示場強的方向。

2. 電場線的特徵

(1)電場線密的地方場強強,電場線疏的地方場強弱。

(2)靜電場的電場線起於正電荷止於負電荷,孤立的正電荷(或負電荷)的電場線止無窮遠處點。

(3)電場線不會相交,也不會相切。

(4)電場線是假想的,實際電場中並不存在。

(5)電場線不是閉合曲線,且與帶電粒子在電場中的運動軌跡之間沒有必然聯系。

3. 幾種典型電場的電場線

(1)正、負點電荷的電場中電場線的分布

特點:

①離點電荷越近,電場線越密,場強越大。

②e以點電荷為球心作個球面,電場線處處與球面垂直,在此球面上場強大小處處相等,方向不同。

(2)等量異種點電荷形成的電場中的電場線分布

高中物理選修知識點4

第4節 電勢能和電勢

一、電勢差:電勢差等於電場中兩點電勢的差值。電場中某點的電勢,就是該點相對於零勢點的電勢差。

(1)計算式

(2)單位:伏特(V)

(3)電勢差是標量。其正負表示大小。

二、電場力的功

電場力做功的特點:

電場力做功與重力做功一樣,只與始末位置有關,與路徑無關。

1. 電勢能:電荷處於電場中時所具有的,由其在電場中的位置決定的能量稱為電勢能.

注意:系統性、相對性

2. 電勢能的變化與電場力做功的關系

(1)電荷在電場中具有電勢能。

(2)電場力對電荷做正功,電荷的電勢能減小。

(3)電場力對電荷做負功,電荷的電勢能增大。

(4)電場力做多少功,電荷電勢能就變化多少。

(5)電勢能是相對的,與零電勢能面有關(通常把電荷在離場源電荷無限遠處的電勢能規定為零,或把電荷在大地表面上電勢能規定為零。)

(6)電勢能是電荷和電場所共有的,具有系統性。

(7)電勢能是標量。

3. 電勢能大小的確定

電荷在電場中某點的電勢能在數值上等於把電荷從這點移到電勢能為零處電場力所做的功。

三、電勢

電勢:置於電場中某點的試探電荷具有的電勢能與其電量的比叫做該點的電勢。是描述電場的能的性質的物理量。其大小與試探電荷的正負及電量q均無關,只與電場中該點在電場中的位置有關,故其可衡量電場的性質。

1. 電勢的相對性:某點電勢的大小是相對於零點電勢而言的。零電勢的選擇是任意的,一般選地面和無窮遠為零勢能面。

2. 電勢的固有性:電場中某點的電勢的大小是由電場本身的性質決定的,與放不放電荷及放什麼電荷無關。

3. 電勢是標量,只有大小,沒有方向.(負電勢表示該處的電勢比零電勢處電勢低.)

4. 計算時EP,q, 都帶正負號。

5. 順著電場線的方向,電勢越來越低。

6. 與電勢能的情況相似,應先確定電場中某點的電勢為零.(通常取離場源電荷無限遠處或大地的電勢為零.)

三、等勢面

1. 等勢面:電場中電勢相等的各點構成的面。

2. 等勢面的特點

①等勢面一定跟電場線垂直,在同一等勢面的兩點間移動電荷,電場力不做功;

②電場線總是由電勢高的等勢面指向電勢低的等勢面,任意兩個等勢面都不會相交;

③等差等勢面越密的地方電場強度越大

高中物理選修知識點5

靜電現象的應用

一、靜電感應現象

1. 導體:容易導電的物體叫導體。

2. 導體中存在大量自由電荷。常見的導體有:金屬、石墨、人體、大地、酸鹼鹽溶液等。

3. 靜電感應現象:放入電場中的導體,其內部的自由電子在電場力的作用下向電場的反方向作定向移動,致使導體的兩端分別出現等量的正、負電荷。這種現象叫靜電感應現象。

4. 感應電荷:靜電感應現象中,導體不同部分出現的凈電荷。

二、靜電平衡狀態下導體的電場

1. 靜電場中導體內電場分布

2. 靜電平衡:電場中導體內(包括表面上)自由電荷不再發生定向移動的狀態叫做靜電平衡狀態。

3. 靜電平衡導體的特性:

(1)導體內部場強處處為零

(2) 導體是等勢體,表面為等勢面

(3)導體外部表面附近場強方向與該點的表面垂直

三、導體上電荷分布

1. 法拉弟圓桶實驗

2. 靜電平衡時,超導體上電荷分布規律:

導體內部無凈電荷,電荷只分布在導體的外表面

在超導體表面,越尖銳的位置,電荷的密度(單位面積上的電荷量)越大,凹陷位置幾乎沒有電荷。

3. 尖端放電

四、靜電屏蔽

1. 空腔導體或金屬網罩可以把外部電場遮住,使其不受外電場的影響。

2. 靜電屏蔽的兩種情況

導體內腔不受外界影響

接地導體空腔外部不受內部電荷影響

3. 靜電屏蔽的本質:靜電感應與靜電平衡

4. 靜電屏蔽的應用:

電學儀器和電子設備外面金屬罩、通訊電纜外層金屬套

電力工人高壓帶電作業,全身穿戴金屬絲網製成的衣、帽、手套、鞋


高中物理選修知識點 總結 相關 文章 :

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★ 高中物理必修和選修物理知識點

5. 高二物理題求助

C

假設超導體內有一個電流,那麼超導體兩端的電壓為0,這完全符合歐姆定律。無論超導體內的電流有多大,超導體兩端的電壓差始終為0,也就不存在你所顧慮的在超導體兩端加一個電壓,造成電流無限大的情況了。
在超導體中產生電流,必須使用外部設備,比如通過引線將電流導入超導體,或者通過在超導線圈上加變化的磁場。對於方式1,引線和電源本身是有內阻的,所以電流不可能無窮大。對於第二種方式,磁場的變化率也不可能無窮大,所以不存在電流無窮大的情況。

高中物理教材第二冊(必修加選修)在介紹超導(p129)時,有這么一段話:「超導體電阻幾乎為零,如果用超導體材料製成一個閉合線圈,在這個線圈裡一旦激發出電流,不需要電源,電流就可以持續幾十天之久而不減小.....」對於喜歡鑽研的學生來說,這些話會讓他們產生諸多疑惑:首先,線圈該加上一個怎樣的電源?拿走電源時如果需斷開電路,電路中不可能有電流的,更談不上持續問題了;其次,無論多小的電壓(電動勢)加到電阻為零的用電器上時,由歐姆定律I=U/R知,產生的電流將是無窮大。但這可能嗎?最後,沒有電壓(電動勢)而有電流,這讓人無法理解,書上不是說產生電流的條件是在導體的兩端保持電壓么?

要回答這些問題,必須綜合運用電流、電磁感應甚至電磁波的知識。我們不妨在學完高中物理全部電學知識後,再加以說明。

大家都知道,若將金屬環放在變化磁場中,則環內將產生感應電流,對於正常金屬來說,當磁場去掉後,環內電流很快衰減為零,而對於超導環,情況卻完全不同,下圖為著名的持續電流實驗。

將一超導圓環放在磁場中並冷卻到臨界溫度以下,突然撤去磁場,則在超導壞中產生感生電流。實驗發現,此電流可以持續存在,觀察幾年也未發現電流有明顯變化。對此現象的解釋是:由於線圈磁通量的變化,在環中產生感應電動勢。盡管迴路的電阻為零,但由於線圈的自感,在電流增大的同時,伴生的反電動勢阻礙了電流的進一步無限地增大。這就說明了超導線圈中的電流可以很大卻不能無限大。

設線圈的自感系數為L,環中原來的磁通量為Φ。,開始時環中無電流。在磁通量變化的過程中,由基爾霍夫定律:

-dΦ/dt = L di/dt

兩邊積分,得 -L I = Φ + c (c為任意常數)

由初始條件:Φ=Φ。時 I = 0 ,c = -Φ。

所以 I = (Φ。-Φ)/L

即超導環中電流與磁通量變化成正比,與自感系數成反比。一旦線圈重新處於一恆定的磁場而磁通量不再變化,電流將穩定在某一值上而不再變化。

如何理解上面的結論呢?從能量轉換和守恆的角度看,環中電流對應一定的能量。只有此形式能量向其他形式能量轉換,電流才會減少。由於電阻為零,線圈的熱功率為零,故不存在熱損耗而使電流減小。那麼,是否還有其它形式的能量損耗呢,例如電磁輻射?根據麥克斯韋理論,電磁波的能流密度S (Pointing矢量)=E×H ,E、H分別電場強度和磁場強度。穩恆電流激發恆定磁場但恆定磁場不再激發出電場,即 E=0 ,S=0 ,線圈也不輻射電磁波。超導線圈將由於穩定的能量而保持穩定的電流。

電壓並不是電流的必要條件,它只是在電阻中維持電流才是必須的。例如電磁振盪中,振盪電流最大時線圈電壓也是為零。

應該指出的是,超導體只有在直流情況下才有零電阻現象,若電流隨時間變化,將會有功率耗散。

超導線圈在電壓為零或很小的情況下能保持強大的電流,這為我們儲存電能提供了十分誘人的前景。據測算,如能在高溫超導上取得突破,從而採用大規模的超導材料儲存電能,我國電能將能節約1/3以上 ,這還不包括在輸電環節上由於採用超導技術而節約的電能呢。

2.先看一個實驗
http://219.140.78.29/new_530_images/20050331c.wmv
要實現超導體現象的條件之一是溫度達到臨界溫度,在某種低溫環境下,超導體的電阻率幾乎為零,在磁場發生變化時,在超導體中產生電流,這個電流因超導體的電阻率為零而幾乎不會減弱,從而能穩定下來。所以產生電流後不需要繼續改變磁通量來繼續產生新的感應電流。

奇妙的超導現象

電,在現代工農業生產、國防建設、科學研究和日常生活中,是須臾不可離開的。它是人類征服自然、改造自然的重要工具。發電廠把發出的電能通過導線輸送到各個地方。電在導線中流動會受到阻礙作用,人們把導體阻礙電流的性質叫做電阻。電流克服電阻需要消耗能量,這部分能量以發熱的形式,白白地損失掉了,有時熱還會影響到電氣設備中的元件以及周圍的精密器械。如果沒有電阻,那該多好啊!

低溫下的奇跡

1911年的一天,荷蘭萊頓大學的物理實驗室里,昂尼斯教授正在專心致志地研究水銀的低溫性能。他先將水銀冷卻到—40℃,液體水銀便凝固成一條水銀線;然後,再在水銀線中通以電流,並一步一步地降低水銀的溫度,當溫度降低到—269.03℃,也就是絕對溫度4.12K時,奇跡出現了:水銀的電阻突然消失了。這意味著,電流在零電阻的導線中可以暢通無阻,不再消耗能量,如果電路是閉合的,電流就可以永無休止地流動下去。有人做過這樣的實驗:將一個鉛環冷卻到絕對溫度7.25K以下,用磁鐵在鉛環中感應生成幾百安培的電流。從1954年3月16日開始,在和外界隔絕的情況下,一直到1956年9月5日,鉛環中的電流數值沒有變化,仍在不停地循環流動。

人們把這種零電阻現象稱為超導現象。凡具有超導性的物質稱為超導體或超導材料。無論哪一種超導體,只有當溫度降到一定數值時,才會發生超導現象。這個從正常電阻轉變為零電阻的溫度稱為超導臨界溫度。由於昂尼斯在超導方面的卓越貢獻,他獲得了1913年的諾貝爾物理學獎。

此後,人們陸續發現近30種單質和幾千種合金及化合物都具有超導現象,而且超導臨界溫度的紀錄不斷地被打破。例如,1975年,有人發現鈮三鍺的超導臨界溫度為23.2K。1986年,又有人發現鋇鑭銅氧化物的超導臨界溫度為30K,這個現象引起了科學家對氧化物高溫超導陶瓷的高度重視。1986年12月,中國科學院的趙忠賢研究組獲得了起始轉變溫度為48.6K的鍶鑭銅氧化物。1987年2月,美籍華裔科學家、美國休斯敦大學的朱經武教授獲得了起始轉變溫度為90K的高溫超導陶瓷。1987年3月,中國科學院公布了起始轉變溫度為93K的8種鋇釔銅氧化物。1988年,中國科學院發現了超導臨界溫度為120K的鈦鋇鈣銅氧化物。這些成就顯示了我國高溫超導材料的研究已經名列世界前茅。

為什麼超導體在臨界溫度以下會具有零電阻特性呢?我們知道,在常溫下金屬導體的原子因失去外層電子成為正離子。正離子按規則排列在晶格的結點上,作微小的振動。擺脫了束縛的自由電子無序地充滿在正離子周圍,形成所謂「電子雲」。導體在一定電壓作用下,自由電子作定向運動就成為電流。自由電子在運動中受到的阻礙稱為電阻。隨著溫度不斷地下降,降至超導臨界溫度以下時,自由電子將不再完全無序地「單獨行動」。由於晶格的振動作用,每兩個電子必須「手挽手」地結合成「電子對」,溫度愈低,結成的電子對愈多,電子對的結合愈牢固,不同電子對之間相互的作用力愈弱。在電壓的作用下,這種有秩序的電子對按一定方向暢通無阻地流動起來。當溫度升高後,電子對因受熱運動的影響而遭到破壞,重新失去了超導性。這是目前許多科學家對超導現象作出的解釋,他們把這種有秩序的電子對在超導體中特殊的運動狀態,作為引起超導性的根本原因。但是,科學永無止境,高溫超導體的發現又進一步引起人們不斷去深入探索超導的奧秘。

電流暢通無阻

超導現象的最直接、最誘人的應用是用超導體製造輸電電纜。因為超導體的主要特性是零電阻,因而允許在較小截面的電纜上輸送較大的電流,而且基本上不發熱和不損耗能量。據估計,我國目前約有15%的電能損耗在輸電線路上,每年損失的電能達到900多億千瓦時。如果改用超導體輸電,就能大大節約電能,緩解日益嚴重的能源緊張。

要進行超導輸電,首先必須選擇好製造電纜的超導體,其次要保證電纜處於超導臨界溫度以下的低溫。為此,每條超導電纜必須放在對熱量和電都能絕緣的冷卻管里,管里盛放冷卻介質,如液態氦等。冷卻介質經過冷卻泵站進行循環使用,這樣便使整條輸電線路都在超導狀態下運行。這樣的超導輸電電纜比普通的地下電纜容量大25倍,可以傳輸幾萬安培的電流,電能消耗僅為所輸送電能的萬分之幾。

自從發現高溫超導陶瓷後,特別是1987年全世界掀起了「超導熱」以後,人們把注意力轉向高溫超導陶瓷的研究和應用。研究實踐表明,陶瓷超導體同樣具有實用意義,預計在50年左右的時間內,有可能制備出工作在77K(—196.15℃)的溫度下、臨界電流密度超過每平方厘米10萬安的實用化線材、纜材或帶材。

超導體還可用於製造超導通信電纜。人們對通信電纜的主要要求是信號傳遞准確、迅速,容量大,重量輕,超導通信電纜正好能滿足上述要求。因為超導通信電纜的電阻接近於零,允許用較小截面的電纜進行話路更多的通信,這樣就可以降低超導通信電纜的自重,節約超導體材料,更主要的是超導通信電纜基本上沒有信號的衰減,不論距離遠近,接收方都能准確無誤地收到發出方發出的信號,所以在線路上不必增設中間放大器,就能進行遠距離通信。

用超導體製造雷達天線、導航天線、通信天線和電視天線,可使天線的損耗電阻減小幾個數量級,而天線輻射效率可增加幾百倍或更多;還可減少各種干擾信號,使天線發射和接收信號的能力大大提高。尤其重要的是,這將改變傳統天線龐大、笨重的外觀,做到小型化、輕型化,以滿足軍事上或其他的特殊需要。

超導發電機

將超導體做成線圈,由於它的零電阻特性,故可在截面較小的線圈導線中,通以大電流,形成很強的磁場,這就是超導磁體。超導磁體的磁場強度可達15~20萬高斯,重量卻不超過數十千克,而用普通導線繞製成的電磁體要產生10萬高斯的磁場已經非常困難。磁場強度為5萬高斯的常規電磁體重達20噸,而達到同樣的磁場強度,超導磁體的重量還不到1千克。超導磁體的另一個優點就是不產生熱量,不消耗電能,只要通入一次電流就可以經久不息地流動下去,不需要再補充電能。超導磁體唯一需要的能量就是把環境溫度維持在超導臨界溫度以下的能量。例如,美國造出一台10萬高斯的常規電磁體,耗電達1600千瓦,每分鍾還要用4500升水冷卻,而日本製造的一台17.5萬高斯的超導磁體,總共耗電才15千瓦,其中包括13千瓦的冷卻消耗。

超導磁體正成功地應用在製造超導發電機上。超導發電機的構造與常規的同步發電機大致相同,一般都由定子和轉子兩部分組成。所不同的是,超導發電機的定子線圈和轉子線圈都是用超導體製成的。轉子一般由水輪機、汽輪機、內燃機等發動機帶動。當直流電通入超導轉子線圈後,由於轉子線圈處於零電阻狀態,故電流很大,從而形成一個很強的旋轉磁場。超導定子線圈在這個轉動的磁場中不斷切割磁力線,產生電壓,輸出功率極大的電能。常規的發電機最大輸出功率很少超過150萬千瓦,原因是轉子線圈產生的磁場強度有限,而定子線圈中電流過大會導致嚴重發熱,影響發電機正常工作。超導發電機比常規發電機提高輸出功率20倍以上,可超過2000萬千瓦。

此外,超導發電機還能減少能量消耗,節約原材料和降低成本。例如,一台6000千瓦的常規發電機重370噸,同樣功率的超導發電機僅重40噸,可以降低成本50%左右。

超導磁體還能製造磁流體發電機。所謂磁流體發電,是將火力發電產生的高溫氣體變成等離子氣體,再高速噴入發電通道,使發電通道中的磁力線受到切割,在等離子氣體中產生感應電動勢,把氣體離子推向發電通道兩側的電極,在外迴路中產生電流,熱能就這樣直接轉化為電能。磁流體發電機如用超導磁體來產生發電通道中的強磁場,與常規發電機聯合使用,可把熱效率從20%~40%提高到50%~60%,節省1/4~1/3的燃料。此外,它還具有重量輕、體積小、啟動快、不污染空氣等優點。

空中列車

我們先來做一個有趣的實驗:在一個鉛環上放一個鉛球,把它們的溫度降低到超導臨界溫度(7.2K)以下,變成超導體。通過磁感應,使鉛環中產生電流,這時鉛球像著了魔似地飄然升起,當到達一定高度後便懸浮在鉛環上方不動了。這是怎麼回事呢?原來,鉛環里通了電流,就在周圍產生了磁場,磁場在鉛球表面感應出一股電流,這股電流產生的磁場與鉛環本身產生的磁場方向相反,使鉛球受到向上的斥力,這斥力與鉛球的重力平衡,鉛球便懸浮在鉛環的上方。超導體的這種排斥外界磁力線,使自身變成磁力線無法通過的物體的性質,稱為完全抗磁性。人們正是利用超導體的完全抗磁性,研製成功了高速超導磁懸浮列車。

1966年,美國首先提出製造超導磁懸浮列車的設想。此後,美國自己,以及英國、日本、德國、瑞典等國家都進行了開發和研製。目前日本、德國的超導磁懸浮列車已投入運行,車速高達500千米/小時。乘坐這種超導磁懸浮列車,從上海到北京,只需要2小時48分鍾。

那麼,這種列車是怎樣懸浮起來的呢?原來,在每節車廂的底部都安裝了超導磁體,在列車行進的路面上埋有許多由閉合的矩形鋁環組成的鋁軌,在超導磁體的線圈中通入電流就會產生很強的磁場。列車開動後,超導磁體相對於鋁環運動,在鋁環里感應出一股很大的電流,並相應形成極強的磁場。鋁環產生的磁場與車上超導磁體的磁場方向相反,相互排斥。也就是說,超導體的完全抗磁性,使車上的超導磁體受到地面鋁環的向上托力。當車速大於每小時150千米時,托力大於列車自重,就使列車浮起,車速愈高,托力愈大。當列車停下時,由於鋁環中沒有感應電流,也就不能產生磁場,所以在開車啟動和減速停車時有一段時間仍需用車輪在軌道上運行。

列車懸浮在空中飛奔,還存在空氣的阻力。所以有人設想:讓列車在抽成真空的隧道里行進,這樣將能大幅度地提高車速。到那時,人類的高速飛行將由高空轉入地下。

超導材料還可以用於製造威力無比的快速激光炮、具有人工智慧的電子計算機、能明察秋毫的電子顯微鏡、先進醫療器械核磁共振診斷攝象機等等。也許,上述應用還遠非超導材料的最重要應用。人們正開拓思路,擴大視野,不斷學習和研究,促使超導技術向前發展。

高溫超導的應用前景

高溫超導體的巨大突破,以液態氮代替液態氦作超導製冷劑獲得超導體,使超導技術走向大規模開發應用。

超導現象的最直接、最誘人的應用是用超導體製造輸電電纜。因為超導體的主要特性是零電阻,因而較小截面的電纜上輸送較大的電流,而且基本上不發熱和不損耗能量。據估計,我國目前約有15%的電能損耗在輸電線路上,每年損失的電能達到900多億千瓦時。如果改用超導體輸電,就能大大節約電能,緩解日益嚴重的能源緊張。

自從發現高溫超導陶瓷後,特別是1987年全世界掀起了"超導熱"以後,人們把注意力轉向高溫起導陶瓷的研究和應用。陶瓷超導體同樣具有實用意義,預計在50年左右的時間內,有可能制備出工作在77K(-196.15。C)的溫度下、臨界電流密度超過每平方厘米10萬安的實用化線材、纜材或帶材。

超導體還可用於製造超導通信電纜。人們對通信電纜的主要要求是信號傳遞准確、迅速、容量大、重量輕,超導通信電纜正好能滿足上述要求。

用超導體製造雷達天線、導航天線、通信天線和電視天線,可使天線的損耗減小幾個數量級,而天線輻射效率可增加幾百倍或更多。

下面主要介紹一下超導體發電機和空中列車:

將超導體做成線圈,由於它的零電阻特性,故可在截面較小的線圈中,通知以大電流,形成很強的磁場,這就是超導磁體。超導磁體的磁場強度大,重量輕,不產生熱量,不消耗電能。例如,美國造出一台10萬高斯的常規電磁體,耗電達1600千瓦,每分鍾還要用 4500升水冷卻,而日本製造的一台17.5萬高斯的超導磁體,總共耗電才15千瓦,其中包括13千瓦的冷卻消耗。而超導磁體正成功地應用在製造超導發電機上。超導磁體還能製造磁流體發電機。所謂磁流體發電,是將火力發電產生的高溫氣體變成等離子氣體,再高速噴入發電通道,使發電通道中的磁力線受到切割,在等離子氣體中產生感應電動勢,把氣體離子推向發電通道兩側的電極,在外迴路中產生電流,熱能就這樣直接轉化為電能。

超導現象中的邁斯納效應使人們想到可以用超導體來實現交通車輛的無摩擦運行,這將會大大提高列車的速度和高安靜性能。

1966年美國首先提出製造超導磁懸浮列車的設想。此後美國自己,以及英國、日本、德國、瑞典等國家都進行了開發和研製。超導列車是在車上安裝強大的超導磁體,地上安裝一系列金屬環狀線圈。當車輛行進時,車上的磁體在地上的線圈中感應起相反的磁極,使兩者的斥力將車子浮出地面。目前日本、德國的超導磁懸浮列車已投入運行,車速高達500千米/小時。乘坐這種超導磁懸浮列車,從上海到北京,只需要2小時48分。

超導材料還可以用於製造威力無比的快速激光炮、具有人工智慧的電子計算機、能明察秋毫的電子顯微鏡、先進醫療器械核磁共振診斷攝象機等。

1987年的全國高考物理試題中就有一道與超導有關的題:

如圖所示,有一固定的超導體圓環,在其右側放著一條形磁鐵,此時圓環中沒有電流,當把磁鐵向右移動時,由於電磁感應,在超導體圓環中產生了一定的電流。

A.這電流的方向如圖中箭頭所示,磁鐵移走後,這電流很快消失;

B.這電流的方向如圖中箭頭所示,磁鐵移走後,這電流繼續保持;

C.這電流的方向如圖中箭頭方向相反,磁鐵移走後,這電流很快消失;

D.這電流的方向如圖中箭頭方向相反,磁鐵移走後,這電流繼續維持。

分析:當把磁鐵向右移動時,由於電磁感應,根據愣次定律可判斷在超導體圓環中產生了與圖示箭頭方向相反的電流;由於圓環為超導體,沒有能量損耗,故磁鐵移走後,電流繼續維持。選D答案。

高中物理練習題中還有涉及到高溫超導的習題:

2000年底,我國宣布已研製成功一輛高溫超導磁懸浮高速列車的模型車,該車的車速已達到每小時500千米,可載5人。如圖所示就是磁懸浮的原理。圖中的A是圓柱形磁鐵,B是用高溫超導材料製成的超導圓環。將超導圓環B水平放在磁鐵A上,它就能在磁力的作用下懸浮在磁鐵A上方的空中。下列說法准確的是:

A.在B放入磁場的過程中,B中將產生感應電流;當穩定後,感應電流消失;

B. 在B放入磁場的過程中,B中將產生感應電流;當穩定後,感應電流仍存在;

C.如A的N極朝上,B中感應電流的方向如圖所示;

D. 如A的N極朝上,B中感應電流的方向如圖所示的相反。

分析:在B放入磁場的過程中,其磁通量發生變化,即產生感應電流,對超導迴路來說,只要其中有電流,由於超導材料對電流無阻礙作用,那麼該電流將一直穩定地保持。超導圓環B能懸浮在空中,肯定受到磁鐵對它的斥力,即超導圓環B中感應電流產生的磁場方向朝下,如A的N極朝上,感應電流的方向應為如圖所示相反。選答案B、D。

超導現象是否很神奇?!期盼著高溫超導能早日得以實用。

6. 關於超導體的簡單問題

1.目前最低溫度是273K....,也就是說當溫度低到273K後,組成物體的分子就不會產生任何運動了,當然如果以後發現溫度可以低到274,275K,也沒有意義,反正到了273K分子就不動了,溫度再低,也不動.至於和分子動理論的關系,我們都知道在導體中,電流的產生是由於電子的運動產生的.那麼電阻就應該是阻止電子運動的能量或者東西.在導體中,阻止電子運動的就是晶格的熱運動.這個熱運動是無規律的振動,他會阻礙電子的運動.當溫度達到273K後,晶格就不振動了...導體對電子運動的阻力就沒有了....電阻也就不存在了.懂否?
2.如果你理解了1,那麼這個就好理解了,比如你在一個圓形的跑道上推一個箱子,你用力推它一下,它往前動一下然後停下來,原因就是摩擦力的作用.在這里,電阻就是摩擦力,如果沒有了摩擦力(電阻),你只要往前推箱子一下,它就一直往前走不會停下來.
3.所謂的超導體,就是電阻(電阻率)為0的導體.

7. 常見的導體與絕緣體

一、常見的導體

1、金屬是最常見的一類導體,例如鋁、鐵、銅、銀等,大部分金屬都是導體。金屬原子最外層的價電子很容易掙脫原子核的束縛,而成為自由電子,留下的正離子(原子實)形成規則的點陣。

金屬中自由電子的濃度很大,所以金屬導體的電導率通常比其他導體材料的大。金屬導體的電阻率一般隨溫度降低而減小。在極低溫度下,某些金屬與合金的電阻率將消失而轉化為「超導體」。

2、第二類常見的導體是電解質的溶液,例如酸、鹼、鹽水溶液。其載流子是正負離子。實驗發現,大部分純液體雖然也能離解,但離解程度很小,因而不是導體。

3、電離的氣體也能導電,被稱為氣體導體,其中的載流子是電子和正負離子。通常情形下,氣體是良好的絕緣體。如果藉助於外界原因,如加熱或用X射線、γ射線或紫外線照射,可使氣體分子離解,因而電離的氣體便成為導體。

二、常見的絕緣體

絕緣體的種類很多:第一類是固體,如塑料、橡膠、玻璃,陶瓷、琥珀等;第二類是液體,如各種天然礦物油、硅油、三氯聯苯等; 第三類是氣體,如空氣、二氧化碳、六氟化硫等。

生活中的玻璃棒、玻璃杯、塑料尺、橡皮、木塊、尖刀柄、食用油等都是常見的絕緣體。

(7)運動手套超導體怎麼選擴展閱讀:

現今通常把例如鍺(Ge)、硅(Si)等一類導體稱為半導體。這類導體的電阻率介乎金屬與絕緣體之間,且隨溫度的升高而迅速減小。這類材料中存在一定量的自由電子和空穴,後者可看作帶有正電荷的載流子。與金屬或電解液的情況不同,半導體中雜質的含量以及外界條件的改變(如光照,或溫度、壓強的改變等),都會使它的導電性能發生顯著變化。

指導電材料在溫度接近絕對零度的時候,物體分子熱運動下材料的電阻趨近於0的性質。「超導體」是指能進行超導傳輸的導電材料。

8. 超導體的電阻為0,那麼電流該怎麼算

電流實際上是單位時間流過的電量,I=Q/t
實際上就是單位時間通過的電子個數.
電子的流速不是無限的,理論上最大是光速,所以仍然有電流
導體中的電子數也是有限的,所以不可能電流無限大.
超導體沒有電阻,可以看成是電子在電場中加速運動,電場長度就是超導體長度.
電子從負極板到正極板,進入電源內部又被減速,出了電源再次被加速.
如果沒有電源而電路全是超導體,被加速的電子會在電路中永遠循環運動下去.

9. csgo手套模板有什麼用

手套模板只是屬於一種裝飾品,並沒有什麼屬性加成,與槍械皮膚一類。

csgo手套為什麼這么貴的原因是產量稀少,很少能開出手套。預算1000-2000以內,九頭蛇系列都不錯。久經可能就是大幾。2000-5000,可以考慮一些略磨不漏指手套,元勛,薄荷,藍紫格子。5000-10000,樹籬迷宮,超導體,玳瑁,略有磨損,交運,嶄新。

CSGO信息:

反恐精英全球攻勢是一款由VALVE與Hidden Path Entertainment合作開發、Valve Software發行的第一人稱射擊游戲,於2012年8月21日在歐美地區正式發售,國服發布會於2017年4月11日在北京召開。游戲為反恐精英系列游戲的第四款作品。

游戲玩家分為反恐精英與恐怖份子兩個陣營,雙方需在一個地圖上進行多回合的戰斗,達到地圖要求目標或消滅全部敵方則取得勝利。