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臨界温度と超伝導

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

臨界温度と超伝導の違い

臨界温度 vs. 超伝導

臨界温度(りんかいおんど、critical temperature、Tc)とは、. 超伝導(ちょうでんどう、superconductivity)とは、特定の金属や化合物などの物質を非常に低い温度へ冷却したときに、電気抵抗が急激にゼロになる現象。「超電導」と表記されることもある。1911年、オランダの物理学者ヘイケ・カメルリング・オンネスにより発見された。この現象と同時に、マイスナー効果により外部からの磁力線が遮断されることから、電気抵抗の測定によらなくとも、超伝導状態が判別できる。この現象が現れるときの温度は超伝導転移温度と呼ばれ、この温度を室温程度に上昇させること(室温超伝導)は、現代物理学の重要な研究目標の一つ。.

臨界温度と超伝導間の類似点

臨界温度と超伝導は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 常伝導転移温度

常伝導

常伝導(じょうでんどう)とは、導体が超伝導になっていない状態(常伝導状態)、または、超伝導現象を起こさない導体(常伝導体)のことである。超伝導物質の中の不純物や超伝導になりきれていない部分は常伝導相と呼ばれる。電気抵抗ゼロの物質である超伝導体が発見されてから出来た言葉であり、超伝導とは対の意味で使われる。.

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転移温度

転移温度 (てんいおんど、Transition temperature) は相転移を起こす温度のこと。転移温度をTcと書くこともあるが、異なる場合もある(例:反強磁性におけるネール温度をTNと書いたりする)。 超伝導において、常伝導から超伝導、超伝導から常伝導に相転移する温度のことを超伝導転移温度、あるいは転移温度という。または、臨界温度ともいう。記号はどちらもTc(critical temperature)を使う。 このTcは、BCS理論の中でも最も有名な次の理論式、デバイ温度ΘD、状態密度N(0)、相互作用強さVで表される。 Tc.

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上記のリストは以下の質問に答えます

臨界温度と超伝導の間の比較

超伝導が74を有している臨界温度は、5の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は2.53%です = 2 / (5 + 74)。

参考文献

この記事では、臨界温度と超伝導との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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