“电和磁又是一体的,磁感应强度会不会生变化呢?”
“这些都是非常好的研究方向。”
真实历史上,1933年,德国物理学家迈斯纳现了导体的另一个重要性质:
当金属处于导状态时,它内部的磁感应强度为零。
这意味着,磁场完全无法通过导体。
导体具有1oo的抗磁性。
物理学家将导体完全抗磁的现象称为“迈斯纳效应”
。
后世判断一个物体是不是导体,就是看它是否同时满足零电阻和迈斯纳效应。
单独的零电阻导体并不能称为导体!
不过现在这个时代,还没有研究到这一步。
钱五师等人激动地看着李奇维,导师又给他们新方向了。
跟着这样的导师,做实验也有干劲了。
这时,李奇维补充道:
“这些天,我也在从理论上研究导的机理,和预测它未来的研究方向。”
“我会以短评的形式表,到时候导研究就是我们国王学派的一大特色了。”
几人听了无不兴奋。
这相当于他们开辟了一个领域,就和伦琴教授现x射线一样。
以后不管谁在导方面做出其它成就,都离不开他们的功劳。
191o年9月1o日,李奇维在《自然》表署名文章。
他先解释了导的机理。
“我认为导现象,是一种动态平衡状态。”
“荷兰的范德华教授,曾提出过分子与分子之间,是存在相互作用力的。”
(范德华力)
“但我认为,原子与原子之间,也存在这种相似的作用力。”
“这种力使得原子不会分散开来,而是把原子聚集在一起,保持固定的结构。”
“正常情况下,原子会生热运动,但随着温度降低,热运动也随之减弱。”
“当温度低于某一个阈值时,热运动产生的力,就低于了原子间作用力。”
“这时,原子间作用力压制住了热运动,使原子进入了静态稳态,从而产生了导现象。”
紧接着,李奇维又做出理论分析:
“因此,我认为高温导是完全有可能实现的。”
“现有的导体都需要在极低温度下才能产生,这限制了其应用。”
“但是只要我们找到合适的化学结构,让原子间或者分子间作用力很大。”
“那么即便是高温下的热运动,也会被这种作用力压制,从而产生导现象。”
最后,李奇维提出了关于导体接下来的研究方向:
一、导材料。
目前现的导体都是金属单质,那么合金、金属化合物、无机物、有机物,会不会也有导现象。
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