Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
nie zależą od czasu, muszą płynąć przy zerowej różnicy potencjałów.
Bardzo istotnym efektem w nadprzewodnictwie jest kwantyzacja strumienia magnetycznego w zamkniętej pętli z nadprzewodnika. W stanie podstawowym, kiedy przez nadprzewodnik nie płynie prąd, mamy warunek wynikający z (6.97)

Jeżeli mamy zamkniętą pętlę z nadprzewodnika, to możemy napisać

Fakt, że przyrost fazy pola zespolonego jest proporcjonalny do obejmowanego strumienia, jest podstawą tzw. efektu Aharonova-Bohma w mechanice kwantowej. W omawianym tutaj przypadku nadprzewodnictwa, związek (6.110) oznacza, że strumień obejmowany przez zamkniętą pętlę z nadprzewodnika musi być skwantowany w jednostkach Efekt ten jest podstawą działania najdokładniejszych obecnie przyrządów do pomiarów słabego
nie zależą od czasu, muszą płynąć przy zerowej różnicy potencjałów. <br>Bardzo istotnym efektem w nadprzewodnictwie jest kwantyzacja strumienia magnetycznego w zamkniętej pętli z nadprzewodnika. W stanie podstawowym, kiedy przez nadprzewodnik nie płynie prąd, mamy warunek wynikający z (6.97) <br>&lt;gap&gt;<br>Jeżeli mamy zamkniętą pętlę z nadprzewodnika, to możemy napisać <br>&lt;gap&gt;<br>Fakt, że przyrost fazy pola zespolonego jest proporcjonalny do obejmowanego strumienia, jest podstawą tzw. efektu Aharonova-Bohma w mechanice kwantowej. W omawianym tutaj przypadku nadprzewodnictwa, związek (6.110) oznacza, że strumień obejmowany przez zamkniętą pętlę z nadprzewodnika musi być skwantowany w jednostkach &lt;gap&gt; Efekt ten jest podstawą działania najdokładniejszych obecnie przyrządów do pomiarów słabego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego