The phase diagram for 214 type high-T[c] superconductors is discussed. The Ginzburg-Landau free energy functional is constructed for structural and superconducting phase transitions. The relation of structural distortion to the critical superconducting temperature is analyzed.
Zero absolutne jest najniższą temperaturą, jaką można otrzymać. W 1848 roku Lord Kelvin, wielki fizyk brytyjski, określił ją na -273°C. W 1911 roku Heike Kamerlingh Onnes, profesor fizyki z Holandii, mierząc rezystancję zamrożonej rtęci stwierdził, że maleje ona proporcjonalnie do temperatury, aż do 4,3 K (4,3°C powyżej zera absolutnego), w którym to punkcie spada gwałtownie do zera. Myślał początkowo, że nastąpiło zwarcie. Zajęło mu to trochę czasu, zanim uświadomił sobie, że to, co nastąpiło, przyniesie mu nagrodę Nobla - za odkrycie nadprzewodnictwa. W ciągu stu lat od odkrycia nadprzewodnictwa pojawiło się jednak tylko jedno szeroko rozpowszechnione zastosowanie nadprzewodnictwa: obrazowanie wnętrza ludzkiego ciała za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI - Magnetic Resonance Imaging).
EN
Absolute zero, as the name suggests, is as cold as it gets. In 1848, Lord Kelvin, the great British physicist, pegged it at -273°C. In 1911 Heike Kamerlingh Onnes, professor of physics at Leiden University, in the Netherlands, measuring the resistance of mercury, that was frozen solid and chilled to within a few degrees of absolute zero, found that the resistance declined in proportion to the temperature all the way down to 4.3 kelvins (4.3°C above absolute zero), at which point it fell abruptly to zero. Onnes first thought he had a short circuit. It took him a while to realize that what he had was, in fact, the makings of a Nobel Prize-the discovery of superconductivity. In the 100 years since superconductivity was discovered, only one widespread application has emerged: MRI - Magnetic Resonance Imaging.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.