Номер 2, страница 36 - гдз по физике 11 класс учебник Касьянов

Физика, 11 класс Учебник, автор: Касьянов Валерий Алексеевич, издательство Просвещение, Москва, 2019, белого цвета

Авторы: Касьянов В. А.

Тип: Учебник

Издательство: Просвещение, Дрофа

Год издания: 2019 - 2025

Уровень обучения: базовый

Цвет обложки: белый, красный

ISBN: 978-5-09-099511-5

Популярные ГДЗ в 11 классе

Творческие задания. § 11. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Глава 1. Постоянный электрический ток - номер 2, страница 36.

Навигация по странице:

Решение Комментарии
№2 (с. 36)
Условие. №2 (с. 36)
скриншот условия
Физика, 11 класс Учебник, автор: Касьянов Валерий Алексеевич, издательство Просвещение, Москва, 2019, белого цвета, страница 36, номер 2, Условие

2. Подготовьте презентацию об открытии явления сверхпроводимости и вкладе российских учёных в развитие данного направления в науке и технике.

Решение 2. №2 (с. 36)

Решение

Открытие явления сверхпроводимости

Явление сверхпроводимости было открыто 8 апреля 1911 года в Лейденской лаборатории голландским физиком Хейке Камерлинг-Оннесом. Проводя эксперименты с жидким гелием для достижения сверхнизких температур, он исследовал электрическое сопротивление чистых металлов. При охлаждении ртути до температуры около 4.2 К (–269 °C) её электрическое сопротивление не просто плавно уменьшилось, а скачком упало до нуля. Камерлинг-Оннес назвал это новое состояние вещества «сверхпроводимостью». Температура, при которой происходит переход в сверхпроводящее состояние, получила название критической температуры ($T_c$). Это открытие положило начало новой эре в физике низких температур и физике конденсированного состояния. За свои исследования в области низких температур, которые привели к производству жидкого гелия, Камерлинг-Оннес был удостоен Нобелевской премии по физике в 1913 году.

Двумя фундаментальными свойствами сверхпроводников являются:

  1. Нулевое электрическое сопротивление. В сверхпроводящем состоянии электрический ток может протекать по проводнику бесконечно долго без потерь энергии.
  2. Эффект Мейснера. Открытый в 1933 году Вальтером Мейснером и Робертом Оксенфельдом, этот эффект заключается в полном выталкивании магнитного поля из объёма сверхпроводника при его переходе в сверхпроводящее состояние. Это свойство доказывает, что сверхпроводимость — это не просто идеальная проводимость, а самостоятельное термодинамическое состояние вещества.

Ответ: Явление сверхпроводимости, заключающееся в скачкообразном падении электрического сопротивления до нуля при охлаждении материала ниже определенной критической температуры ($T_c$), было открыто в 1911 году голландским физиком Хейке Камерлинг-Оннесом при исследовании свойств ртути, охлажденной с помощью жидкого гелия.

Вклад российских и советских учёных в развитие данного направления в науке и технике

Российская и советская физические школы внесли фундаментальный, всемирно признанный вклад в понимание природы сверхпроводимости и создание её теоретических основ. Ключевые достижения включают создание феноменологической и микроскопической теорий, предсказание нового типа сверхпроводников и открытие фундаментальных явлений на границе сверхпроводящих материалов.

1. Феноменологическая теория Гинзбурга-Ландау (1950)

Советские физики-теоретики Виталий Лазаревич Гинзбург и Лев Давидович Ландау создали феноменологическую теорию, которая описывает поведение сверхпроводников вблизи критической температуры. Эта теория ввела понятие комплексного параметра порядка, модуль которого характеризует долю электронов, перешедших в сверхпроводящее состояние. Теория Гинзбурга-Ландау стала краеугольным камнем современной физики сверхпроводимости, позволив описать поведение сверхпроводников в магнитном поле и предсказать существование двух характерных длин — длины когерентности и глубины проникновения магнитного поля. За разработку этой теории В. Л. Гинзбург (совместно с А. А. Абрикосовым и Э. Леггеттом) был удостоен Нобелевской премии по физике в 2003 году (Л. Д. Ландау, лауреат Нобелевской премии 1962 года за другие работы, скончался в 1968 году).

Ответ: В. Л. Гинзбург и Л. Д. Ландау создали теорию, которая феноменологически описывает макроскопические квантовые эффекты в сверхпроводниках и служит основой для описания их поведения в магнитных полях.

2. Сверхпроводники II рода и вихри Абрикосова (1957)

Развивая теорию Гинзбурга-Ландау, Алексей Алексеевич Абрикосов теоретически предсказал существование нового класса сверхпроводников — сверхпроводников II рода. В отличие от сверхпроводников I рода, которые полностью выталкивают магнитное поле (эффект Мейснера) и теряют сверхпроводимость даже в слабых полях, сверхпроводники II рода могут находиться в так называемом смешанном состоянии. В этом состоянии магнитное поле проникает в материал в виде квантованных нитей — вихрей Абрикосова. Это позволяет сверхпроводникам II рода сохранять свои свойства в очень сильных магнитных полях, что имеет колоссальное практическое значение для создания сверхпроводящих магнитов (например, для МРТ-томографов и ускорителей частиц, таких как Большой адронный коллайдер). Открытие Абрикосова также было отмечено Нобелевской премией в 2003 году.

Ответ: А. А. Абрикосов теоретически открыл сверхпроводники II рода и предсказал существование в них квантованных магнитных вихрей, что объяснило возможность сохранения сверхпроводимости в сильных магнитных полях и открыло путь к их широкому техническому применению.

3. Микроскопическая теория сверхпроводимости (1957)

Николай Николаевич Боголюбов внес ключевой вклад в создание микроскопической теории сверхпроводимости. Практически одновременно и независимо от американских ученых Бардина, Купера и Шриффера (создателей теории БКШ), он разработал мощный математический аппарат (преобразование Боголюбова), который позволил объяснить явление на квантовом уровне. Метод Боголюбова показал, что при низких температурах электроны в кристаллической решетке за счет взаимодействия с ней могут объединяться в пары (куперовские пары), которые ведут себя как бозоны и способны образовывать конденсат, движущийся по проводнику без сопротивления.

Ответ: Н. Н. Боголюбов разработал один из фундаментальных методов для микроскопического описания сверхпроводимости, объяснив её как следствие образования и конденсации куперовских пар электронов.

4. Андреевское отражение (1964)

Александр Фёдорович Андреев открыл специфический процесс рассеяния электронов на границе между нормальным металлом и сверхпроводником. Он показал, что электрон, падающий на эту границу со стороны нормального металла (если его энергия меньше сверхпроводящей щели), не может проникнуть в сверхпроводник как отдельная частица. Вместо этого он образует куперовскую пару со вторым электроном из металла, а в нормальный металл отражается квазичастица с противоположным зарядом и почти противоположным импульсом — дырка. Это явление, названное андреевским отражением, является фундаментальным для понимания электрического транспорта в гибридных структурах «сверхпроводник-металл» и используется в современных квантовых устройствах, например, для измерения сверхпроводящей щели.

Ответ: А. Ф. Андреев теоретически описал уникальный механизм отражения электрона от границы со сверхпроводником в виде дырки, что является ключевым эффектом в физике мезоскопических сверхпроводящих систем.

5. Исследования в области высокотемпературной сверхпроводимости (с 1986 г.)

После открытия в 1986 году высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) в оксидах меди, российские научные центры (Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Институт физики высоких давлений РАН, РНЦ «Курчатовский институт», МГУ и др.) активно включились в мировые исследования. Российские ученые внесли значительный вклад в синтез новых ВТСП-материалов (включая ртутьсодержащие купраты с рекордными на тот момент температурами перехода), изучение их сложной структуры, электронных и магнитных свойств. Также российскими теоретиками были предложены оригинальные модели, пытающиеся объяснить сложный механизм ВТСП, который до сих пор не до конца понят.

Ответ: Российские научные коллективы внесли и продолжают вносить важный вклад в мировую науку о ВТСП, активно участвуя в исследовании новых материалов и поиске фундаментальных механизмов этого явления.

Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.

Мы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по физике за 11 класс, для упражнения номер 2 расположенного на странице 36 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.

Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по физике к упражнению №2 (с. 36), автора: Касьянов (Валерий Алексеевич), ФГОС (старый) базовый уровень обучения учебного пособия издательства Просвещение, Дрофа.

Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz

Присоединиться