
【化】 Meissner effect
old; stride
this
【化】 geepound
accept; admit; receive
【计】 nano
effect
【医】 effect
迈斯纳效应(Meissner Effect) 指超导体在温度降至其临界温度(Tc)以下时,会表现出完全抗磁性,即内部磁感应强度为零(B=0),从而将外部施加的磁场完全排出体外的物理现象。该效应是超导体的两个独立基本特性之一(另一特性为零电阻),由德国物理学家瓦尔特·迈斯纳(Walther Meissner)和罗伯特·奥克森菲尔德(Robert Ochsenfeld)于1933年首次实验发现。
完全抗磁性
超导体进入超导态后,外部磁场无法穿透其内部,磁力线会被完全排斥。这一特性可通过公式 $ abla times mathbf{J} = -frac{1}{mu_0 lambda} mathbf{B}$ 描述($lambda$ 为穿透深度),表明超导体内电流自发形成屏蔽磁场以抵消外场。
与零电阻的区别
迈斯纳效应独立于零电阻现象。例如,理想导体仅能"冻结"已有磁场,而超导体会主动排斥磁场(即使冷却前已存在磁场)。
原始论文
Meissner, W., & Ochsenfeld, R. (1933). Ein neuer Effekt bei Eintritt der Supraleitfähigkeit. Naturwissenschaften, 21(44), 787–788. DOI:10.1007/BF01504252
(首次实验观测报告)
学术机构释义
中国科学院物理研究所. 超导体的迈斯纳效应. 链接
(中文权威解读)
经典教材
Tinkham, M. (2004). Introduction to Superconductivity (2nd ed.). Dover Publications. ISBN 0486435032.
(第2章详述理论模型)
国际组织标准
American Physical Society. Meissner Effect. APS Physics
(历史背景与物理机制)
迈斯纳效应(Meissner effect)是超导体在进入超导态时完全排斥外部磁场的现象,由德国物理学家瓦尔特·迈斯纳和罗伯特·奥克森菲尔德于1933年通过锡和铅的实验首次发现。以下是其核心要点:
当超导体冷却至临界温度以下时,其内部磁感应强度变为零(即磁场被完全排出),仅在表面形成持续电流以抵消外部磁场。这一现象表明超导态是独立的热力学平衡态,与达到该状态的路径无关。
迈斯纳效应与零电阻现象共同定义了超导态,推动了BCS理论(解释常规超导机制)的发展,并为高温超导研究提供实验基础。
如需进一步了解技术细节或历史背景,可参考搜狗百科和今日头条相关分析。
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