量子声学超导电性和超流动性与声传播的关系
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2025-01-01
量子声学与超导电性和超流动性之间的联系是研究领域中的重要课题。1954年,H.E.伯梅尔进行了一项关键实验,他利用几十兆赫的超声波在超纯铅单晶中探测声波的衰减。实验揭示了一个显著现象:当温度降至超导转变温度以下时,声波衰减显著减小。然而,当超导体被外磁场置于正常导
量子声学与超导电性和超流动性之间的联系是研究领域中的重要课题。1954年,H.E.伯梅尔进行了一项关键实验,他利用几十兆赫的超声波在超纯铅单晶中探测声波的衰减。实验揭示了一个显著现象:当温度降至超导转变温度以下时,声波衰减显著减小。然而,当超导体被外磁场置于正常导电态,衰减迅速上升,直至在低温下表现出与温度无关的特性。这一现象揭示了声子与电子在超导体中的相互作用,对于理解超导现象的机制至关重要。
伯梅尔的实验结果与1957年J.巴丁、L.N.库珀和J.R.施里弗提出的超导微观理论(BCS理论)相吻合。该理论阐述了电子与声子之间的相互作用如何导致电子形成超导态下的库珀对,同时在超导态与非超导态之间存在一个能隙。这个能隙是温度依赖的,从超导转变温度开始,随着温度降低,能隙的值从零逐渐增大,直至绝对零度时达到最大值。因此,声学研究在揭示超导现象的微观机制中扮演了重要角色。
扩展资料
声学的一个分支。声学所研究的对象一般是宏观的,因此可以不考虑传播媒质的微观结构,也就是说媒质是连续的;声波的能量一般也是连续的。量子声学的研究则考虑了上述两者的不连续性。
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