水银在低温下的电阻值时发现,当温度降到-269摄氏度时
1911年,荷兰物理学家昂尼斯测定水银在低温下的电阻值时发现,当温度
降到-269摄氏度时
已关闭[ 标签:物理学家, 水银, 摄氏度 ] ,苝ы.?2008-09-09 19:45
水银的电阻突然消失,也就是变为0,这就是现在说的高科技超导现象,那么-269?C
表示什么意义,
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答案
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水银转变成超导体的临界温度比原子量较大的水银同位素的临界温度稍微要高一些,这说明超导电
物理:临界温度
使物质由气相变为液相的最高温度叫临界温度。每种物质都有一个特定的温度,在这个温度以上,无论怎样增大压强,气态物质不会液化,这个温度就是临界温度。另外有生态学的临界温度的释义,英文名:Critical temperature 。
简单定义
液体能维持液相的最高温度叫临界温度。
定义解释
物质处于临界状态时的温度。 ?
?物质以液态形式出现的最高温度。
?高于临界温度,无论加多大压力都不能使气体液化。在临界温度时,使气体液化所必须的最低压力叫临界压力。
?临界温度越低,越难液化。
说明
?每种物质都有一个特定的温度,在这个温度以上,无论怎样增大压强,气态物质不会液化,这个温度就是临界温度。降温加压,是使气体液化的条件。但只加压,不一定能使气体液化,应视当时气体是否在临界温度以下。因此要使物质液化;首先要设法达到它自身的临界温度。水蒸汽的临界温度为374开尔文(k),远比常温度要高,因此,平常水蒸汽极易冷却成水,有些物质如氨、二氧化碳等,它们的临界温度高于或接近室温,对这样的物质在常温下很容易压缩成液体。有些物质如氧、氮、氢、氦等的临界温度很低,其中氦气的临界温度为一268?。要使这些气体液化,必须相应的要有一定的低温技术,以使能达到它们各自的临界温度,然后再用增大压强的方法使它液化。
?通常把在临界温度以上的气态物质叫做气体,把在临界温度以下的气态物质叫做汽体。
导体由普通状态向超导态转变时的温度称为为超导体的转变温度,或临界温度,用Tc 表示(
临界状态
纯物质的气、液两相平衡共存的极限热力状态。物质的气态和液态平衡共存时的一个边缘状态。
在此状态时,饱和液体与饱和蒸气的热力状态参数相同,气液之间的分界面消失,因而没有表面张力,气化潜热为零。处于临界状态的温度、压力和比容,分别称为临界温度、临界压力和临界比容。可用临界点表示。
例如,水的临界温度T=647.30K、临界压力Tc=22.1287兆帕、临界比容vc=0.00317立方米/千克。在气、液两相平衡共存的范围内,包括临界点,其定压比热容、容积热膨胀系数、等温压缩系数和绝热指数均趋于无限大。
表面张力
多相体系中相之间存在着界面。习惯上人们仅将气-液,气-固界面称为表面。
通常,由于环境不同,处于界面的分子与处于相本体内的分子所受力是不同的。在水内部的一个
水分子受到周围水分子的作用力的合力为零,但在表面的一个水分子却不如此。因上层空间气相分子
对它的吸引力小于内部液相分子对它的吸引力,所以该分子所受合力不等于零,其合力方向垂直指向
液体内部,结果导致液体表面具有自动缩小的趋势,这种收缩力称为表面张力。将水分散成雾滴,即
扩大其表面,有许多内部水分子移到表面,就必须克服这种力对体系做功——表面功。显然这样的分
散体系便储存着较多的表面能。
表面张力是物质的特性,其大小与温度和界面两相物质的性质有关。
在293K下水的表面张力为72.75×10-3 N?m-1,乙醇为22.32×10-3 N?m-1,正丁醇为
24.6×10-3N?m-1,而水-正丁醇(4.1‰)的界面张力为34×10-3 N?m-1。
表面张力的测值通常有多种方法,目前实验室及教科书中,通常采用的测试方法为最大气泡压法.由
于其器材易得,操作方法相对易于学生理解表面张力的原理,因而长期以来是教学的必备方法.
作为表面张力测试仪器的测试方法,通常有白金板法\白金环法\悬滴法\滴体积法\最大气泡压法等. 表面能,surface energy ,是指表面层原子朝向外面的键能没有得到补偿,使得表面质点比体内质点具有额外的势能。物质的表面具有表面张力σ,在恒温恒压下可逆地增大表面积dA,则需功σdA,因为所需的功等于物系自由能的增加,且这一增加是由于物系的表面积增大所致,故称为表面自由能或表面能。
表面功
例如水滴长大要对抗其表面张力σ而做功。要使表面积增加dS,则此时的表面功为W表面=σdS或W表面=?σdS。
在热力学中常
规定
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体系对外界做功,功取负值,外界对体系做功,功取正值.