Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие 70095.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.05.2022
Размер:
550.91 Кб
Скачать

Отчет должен содержать

  1. Теорию работы.

  2. Результаты выполнения лабораторного задания.

Контрольные вопросы

  1. Назовите силы, которые действуют на вихри в сверхпроводнике?

  2. Как можно представить потенциальную яму вихря?

  3. Какие формы движения вихрей в реальном сверхпроводнике Вы знаете?

  4. При каком условии наблюдается излом на кривой зависимости Uобре)?

  5. Как влияет величина транспортного тока на зависимость U (Не)?

Библиографический список

  1. Сан-Жам Д, Сарма Г, Томас Е Сверхпроводимость второго рода // М.: Мир, 1970, 364 с.

  2. Роуз-Инс А, Родерик Е. Введение в физику сверхпроводимости// М.:Мир, 1972 г., 272 с.

Примечание. В связи с изменением свойств сверхпроводящих материалов, определяемых технологией их изготовления, подбор рабочих токов (Iобр) осуществляется с помощью преподавателя, но этот ток всегда меньше100 мА.

Приложение №1

Для средних и малых соленоидов в области небольших магнитных полей существует линейная зависимость напряженности поля от тока запитки, как показано на рис.7. Тангенс угла наклона линии Н(I) определяется рядом причин:

  • внутренним диаметром обмотки возбуждения;

  • местом расположения образца в рабочем зазоре;

  • плотностью навивкой обмотки на каркасе, т.е. величиной .

В этой связи перед измерениями необходимо узнать у преподавателя величину К = tq данного соленоида.

С ама обмотка соленоида характеризуется рядом параметров:

  • д

    Рис.7.

    лина обмотки 2b;

  • внутренний диаметр а1;

  • наружный диаметр а2

Расчетные значения поля

Не =

где

коэффициент поля

F (, ) = 0,4  (Arsh )

Сам соленоид создает поля, которые изменяются вдоль его оси неравномерно, поэтому длину соленоида условно делят на три равные части и только в средней части поле считается равномерным в случае, если длина соленоида в 3 – 5 раз превышает наружный диаметр его.

Параметры датчика Холла

1. Входное сопротивление 5,64 Ом

2. Выходное сопротивление 5,06 Ом

3. Номинальный управляющий ток 100 мА

4. Магнитная чувствительность 107

5. Температурный коэффициент 0,05 мкВ/К

остаточного напряжения

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

  1. Н. М. Плакида. Высокотемпературные сверхпроводники.//М., «Международная программа образования», 1996, 288 с.

  2. Физические свойства высокотемпературных сверхпроводников /Под ред. Д. Гинзбурга. – М. Мир, 1990, 543 с.

  3. Епифанов Г. И. Физика твердого тела. //М.:Высшая школа, 1977, 288 с.

  4. Милошенко В. Е. Криофизика. //изд. ВГТУ, Воронеж, 2001, 137 с.

  5. Милошенко В. Е. Введение в физику сверхпроводников. //М.: Наука, 1982, 240 с.

Содержание

  1. Лабораторная работа №1.

Высокотемпературные сверхпроводники.

Керамическая технология изготовления……………………1

  1. Лабораторная работа №2.

Определение основных параметров

свежеизготовленного высокотемпературного

сверхпроводника……………………………………………12

  1. Лабораторная работа №3.

Электросопротивление гиперпроводника

в интервале температур 77-300 К…………………………..21

  1. Лабораторная работа №4.

Изучение сверхпроводящего перехода

металлооксида иттрия ……………………………………...30

  1. Лабораторная работа №5.

Влияние электрического тока

на проникновение магнитного поля

в высокотемпературный сверхпроводник …………...……………38