Fyzika extrémně nízkých teplot

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Termodynamika Základní pojmy: TeploQ (J) - forma energie Termodynamická teplotaT (K) 0K= -273,16°C - nejnižší možná teplota (ustane tepelný pohyb) EntropieS.
Advertisements

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_FY_2E_PAV_01_Světlo.
Vybrané snímače pro měření průtoku tekutiny Tomáš Konopáč.
Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): září 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8.
Mechanické vlastnosti kapalin - opakování Vypracovala: Mgr. Monika Schubertová.
První termodynamický zákon a jeho aplikace na děje s ideálním plynem.
Přednáška 2 3.Základní principy optické aktivity 3.1 Polarizace elektromagnetického záření 3.2 Definice optické aktivity 3.3 Klasické formy optické aktivity.
Fyzika pro lékařské a přírodovědné obory Ing. Petr Vácha ZS – Struktura a vlastnosti plynů.
Opakování Termodynamiky Fyzikální praktikum 2.  Termodynamika – nauka o zákonitostech přeměny různých forem energie v makroskopických systémech složených.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jordánová Marcela Název prezentace (DUMu): 2. Teplotní stupnice - převody, teplo a 1. termodynamický zákon Název.
Gymnázium Jakuba Škody v Přerově Milan Suchánek Kristýna Kučová 3.A.
Magnetizační křivka Základy elektrotechniky 1 Vložíme-li železný hřebík s permeabilitou μ do cívky, která vytváří intenzitu magnetického pole H, vytvoří.
EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Kvantová čísla Číslo vzdělávacího materiálu: ICT9/1 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky.
6. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ
Vedení elektrického proudu v látkách
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_04-02
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_04-14
15. Stavová rovnice ideálního plynu
Základy rovnovážné termodynamiky
FYZIKÁLNÍ CHEMIE.
Elektronické učební materiály – II. stupeň Fyzika 6 1. Co je nejmenší?
Základy elektrotechniky Výkony ve střídavém obvodu
„Svět se skládá z atomů“
SKUPENSTVÍ LÁTKY Mgr. Kamil Kučera.
Přenos tepla Požár a jeho rozvoj.
ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ESZS Přednáška č.4 Tepelný výpočet RC oběhu
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektrický proud
Fyzika I Test X Těleso m je vymrštěno vzhůru rychlostí v po rovině nakloněné o úhel a. Dolů dorazí dolů n x nižší rychlostí. Určete m=?
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Molekulová fyzika 3. prezentace.
KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK.
Elektromagnetická slučitelnost
VYPAŘOVÁNÍ SUBLIMACE Tato práce je šířena pod licencí CC BY-SA 3.0. Odkazy a citace jsou platné k datu vytvoření této práce. VY_32_INOVACE_05_32.
Magmatické systémy Na rozdíl od povrchových procesů a vzniku sedimentárních hornin nemůžeme většinou magmatické procesy pozorovat přímo. Pouze ve výjimečných.
ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
E1 Přednáška č.3 Kvalitativní míra účinnosti TO v TE
Magnetické ztráty.
Kalorimetrie měření tepla
VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA
Speciální teorie relativity
Změny skupenství Výpar, var, kapalnění
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_04-03
Molekulová fyzika 2. prezentace „Teplota“.
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření podzim 2008, osmá přednáška.
Mechanika a kontinuum NAFY001
STAVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU.
Struktura látek, molekulová fyzika a termika, skupenské přeměny
Mechanika VY_32_INOVACE_05-16 Ročník: VI. r. VII. r. VIII. r. IX. r.
Změny skupenství Tání a tuhnutí
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
Třída 3.A 14. hodina.
Vzájemné silové působení těles
Název: VY_32_INOVACE_CH_8A_15G
Molekulová fyzika Vlhkost.
VLASTNOSTI KAPALIN
Atomy a molekuly Z čeho jsou složeny látky?
TÁNÍ A TUHNUTÍ.
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Chemická termodynamika (učebnice str. 86 – 96)
Adiabatický děj s ideálním plynem
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI.
Molekulová fyzika 2. prezentace „Teplota“.
Mgr. Jana Schmidtmayerová
LENZŮV ZÁKON.
Molekulová fyzika Sytá pára.
Molekulová fyzika 2. prezentace „Teplota“.
ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Základní pojmy.
Transkript prezentace:

Fyzika extrémně nízkých teplot Libor Vysloužil PřF MU

Absolutní nula ideálního plynu definice: jestliže v~0, pak T~0 Libor Vysloužil PřF MU

Etropie S S – entropie- udává míru neuspořádanosti systému druhá věta termodynamická pro izolovaný systém: v izolovaném systému entropie neklesá (tj. dokud systém není v rovnováze, entropie S roste a v rovnováze dosáhne maximální, konstantní hodnoty). energie se zachovává a entropie roste => energie nemůže sloužit jako kritérium samovolnosti. Clausiova nerovnost: Teplota je mírou střední energie chaotických pohybů na úrovni molekul. Entropie je mírou neuspořádanosti – chaosu. Tyto dvě veličiny (teplo a teplota) souvisí Clausiovou nerovností.

Třetí termodynamická věta umožňuje určit absolutní hodnotu entropie nulová změna entropie při vzniku sloučenin z prvků Nule termodynamické teploty se můžeme velmi přiblížit, leč 0 K je nedosažitelný limit.  

Zajímavé vlastnosti Při teplotách blížících se absolutní nule přestávají různé vlastnosti látek záviset na teplotě, příslušné fyzikální veličiny se tedy stávají konstantami, velmi často nulovými. molární tepelné kapacity : Stejně se chovají i jiné veličiny jako viskozita elektrický odpor vodičů, magnetická susceptibilita látek využití: supratekutost a supravodivost

Nejnižší dosažené teploty 1) uchopení atomů do tzv. optické pinzety tvořené laserovými paprsky. 2) „polapení“ do magnetickooptické pasti. 3) adiabatické dekomprese, při němž síť magnetických polí odstranila teplejší atomy. 4)Stavová rovnice:zvyšujeme-li tlak, plyn se zahřívá, snižujeme-li tlak, dochází k ochlazování Rekord: září 2003 - Wolfgang Ketterle (MIT)- 450 pK

Měření nízkých teplot sledování velikosti stínu atomového mraku, který vzniká po osvětlování laserovým světlem Libor Vysloužil PřF MU

supratekutost * Supratekutá látka nebo též supratekutina (z lat. supra = nad) je kapalina s nulovou viskozitou. Tato vlastnost se nazývá supratekutost. * Teplotu, při níž se daná látka stává supratekutou, nazýváme kritickou teplotou a ta je charakteristická pro daný materiál. * Atom He je jako celek boson=>neplatí pauliho vylučovací princip a proto k jevu supratekutosti dochází díky vzniku BEC.

Fázový diagram helia

supravodivost jev kvantové mechaniky, při němž materiál neklade žádný zaznamenatelný odpor průchodu elektrického proudu Meisnerův jev:supravodič se v magnetickém poli chová jako dokonalé diamagnetikum

na bocích vagónů - supravodivé cívky- vytváří silné magnetické pole MAGLEV na bocích vagónů - supravodivé cívky- vytváří silné magnetické pole Toto pole interaguje s polem na bocích kolejiště => vlak se vznáší magnety chlazeny kapalným dusíkem => vysokoteplotní supravodivost Libor Vysloužil PřF MU

Děkuji za pozornost