Макроскопические квантовые туннельные явления в физике конденсированного состояния

Материал из WikiTraining
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «== Аннотация == С момента построения квантовой механики, теоретическая и экспериментальная...»)
 
(Научный руководитель участника проекта)
 
(не показаны 9 промежуточных версий 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
 
== Аннотация ==
 
== Аннотация ==
 
С момента построения квантовой механики, теоретическая и экспериментальная физика делится на два более или менее обособленных раздела — классическую и квантовую. При этом обычно считается, что более общая, квантовая, механика необходима для описания  «микроскопических» - атомных и ядерных -явлений, а для изучения «макроскопических» явлений, и в особенности для описания движения больших, «макроскопических», количеств вещества, вполне достаточно обычной классической механики. Разумеется, такое утверждение имеет весьма условный характер. Дело в том, что само существование устойчивых макроскопических тел есть проявление законов квантовой механики. Согласно классической механике ничто не мешало бы электронам «упасть» на атомные ядра, и тот факт, что этого в действительности не происходит, может объяснить только квантовая механика. Тем не менее в более узком смысле это утверждение верно. Характерная для квантовых процессов постоянная Планка ћ не входит в уравнения движения твердых тел, газов и жидкостей. Поэтому ее можно измерить лишь в экспериментах атомного характера.
 
С момента построения квантовой механики, теоретическая и экспериментальная физика делится на два более или менее обособленных раздела — классическую и квантовую. При этом обычно считается, что более общая, квантовая, механика необходима для описания  «микроскопических» - атомных и ядерных -явлений, а для изучения «макроскопических» явлений, и в особенности для описания движения больших, «макроскопических», количеств вещества, вполне достаточно обычной классической механики. Разумеется, такое утверждение имеет весьма условный характер. Дело в том, что само существование устойчивых макроскопических тел есть проявление законов квантовой механики. Согласно классической механике ничто не мешало бы электронам «упасть» на атомные ядра, и тот факт, что этого в действительности не происходит, может объяснить только квантовая механика. Тем не менее в более узком смысле это утверждение верно. Характерная для квантовых процессов постоянная Планка ћ не входит в уравнения движения твердых тел, газов и жидкостей. Поэтому ее можно измерить лишь в экспериментах атомного характера.
Цель моей работы состоит в том, чтобы рассмотреть макроскопические квантовые явления, при этом рассмотреть вихревые нити в сверхтекучем гелии и квантование магнитного потока в сверхпроводниках.
+
 
  В частности,  будут рассмотрены джозефсоновские эффекты, которые подразделяются на стационарный эффект Джозефсона и на нестационарный эффект джозефсона. Также в этом пункте будет затронут вопрос о СКВИДах.
+
Помимо этого будут рассмотрены реально - квантовые макроскопические эффекты в слабой сверхпроводимости, где будут подробно рассмотрены  два типа квантовых макроскопических эффектах в сверхпроводимости и макроскопическое квантовое туннелирование, а также квантовые флуктуации тока.
+
  
 
== Содержание работы ==
 
== Содержание работы ==
 
:'''ГЛАВА 1. Макроскопические квантовые явления'''<br />
 
:'''ГЛАВА 1. Макроскопические квантовые явления'''<br />
::&sect;1.1. [[Пример содержательной страницы|Вихревые нити в сверхтекучем гелии]]<br />
+
::&sect;1.1. [[Вихревые нити в сверхтекучем гелии|Вихревые нити в сверхтекучем гелии]]<br />
::&sect;1.2. [[Пример содержательной страницы|Квантование магнитного потока в сверхпроводниках]]<br />
+
::&sect;1.2. [[Квантование магнитного потока в сверхпроводниках|Квантование магнитного потока в сверхпроводниках]]<br />
 
<br />
 
<br />
 
:'''ГЛАВА 2. Эффекты Джозефсона'''<br />
 
:'''ГЛАВА 2. Эффекты Джозефсона'''<br />
::&sect;2.1. [[Пример содержательной страницы|Стационарный эффект Джозефсона]]<br />
+
::&sect;2.1. [[Стационарный эффект Джозефсона|Стационарный эффект Джозефсона]]<br />
::&sect;2.2. [[Пример содержательной страницы|Квантовая интерференция]]<br />
+
::&sect;2.2. [[Квантовая интерференция|Квантовая интерференция]]<br />
::&sect;2.3. [[Пример содержательной страницы|СКВИДы]]<br />
+
::&sect;2.3. [[СКВИДы|СКВИДы]]<br />
::&sect;2.4. [[Пример содержательной страницы|Нестационарный эффект Джозефсона]]<br />
+
::&sect;2.4. [[Нестационарный эффект Джозефсона|Нестационарный эффект Джозефсона]]<br />
 
<br />
 
<br />
:'''ГЛАВА 3. Заключение'''<br />
+
:'''ГЛАВА 3. Реально- квантовые макроскопические эффекты в слабой сверхпроводимости'''<br />
::&sect;3.1. [[Пример содержательной страницы|Интеллект и сознание]]<br />
+
::&sect;3.1. [[Два типа квантовых макроскопических эффекта в сверхпроводимости|Два типа квантовых макроскопических эффекта в сверхпроводимости]]<br />
::&sect;3.2. [[Пример содержательной страницы|Проект Blue Brain]]<br />
+
::&sect;3.2. [[Макроскопическое квантовое туннелирование|Макроскопическое квантовое туннелирование]]<br />
 
<br />
 
<br />
:[[Пример списка источников|Полный список источников]]
 
 
  
 
== Автор работы ==
 
== Автор работы ==
Студент группы №259 [[Тестовый независимый участник|Иванов Иван Иванович]]
+
Чуприна Н.М.
  
 
== Научный руководитель участника проекта ==
 
== Научный руководитель участника проекта ==
Ст. преп. кафедры ВМС и КХ Петров И.И.
+
Шондин Ю.Г.
  
 
[[Категория: Проект]]
 
[[Категория: Проект]]
[[Категория: Справка]]
+
[[Категория: сверхпроводимость]]
 +
[[Категория:Магнитное поле]]
 +
[[Категория:электричество]]
 +
[[Категория:магнетизм]]

Текущая версия на 12:20, 23 марта 2012

Содержание

Аннотация

С момента построения квантовой механики, теоретическая и экспериментальная физика делится на два более или менее обособленных раздела — классическую и квантовую. При этом обычно считается, что более общая, квантовая, механика необходима для описания «микроскопических» - атомных и ядерных -явлений, а для изучения «макроскопических» явлений, и в особенности для описания движения больших, «макроскопических», количеств вещества, вполне достаточно обычной классической механики. Разумеется, такое утверждение имеет весьма условный характер. Дело в том, что само существование устойчивых макроскопических тел есть проявление законов квантовой механики. Согласно классической механике ничто не мешало бы электронам «упасть» на атомные ядра, и тот факт, что этого в действительности не происходит, может объяснить только квантовая механика. Тем не менее в более узком смысле это утверждение верно. Характерная для квантовых процессов постоянная Планка ћ не входит в уравнения движения твердых тел, газов и жидкостей. Поэтому ее можно измерить лишь в экспериментах атомного характера.


Содержание работы

ГЛАВА 1. Макроскопические квантовые явления
§1.1. Вихревые нити в сверхтекучем гелии
§1.2. Квантование магнитного потока в сверхпроводниках


ГЛАВА 2. Эффекты Джозефсона
§2.1. Стационарный эффект Джозефсона
§2.2. Квантовая интерференция
§2.3. СКВИДы
§2.4. Нестационарный эффект Джозефсона


ГЛАВА 3. Реально- квантовые макроскопические эффекты в слабой сверхпроводимости
§3.1. Два типа квантовых макроскопических эффекта в сверхпроводимости
§3.2. Макроскопическое квантовое туннелирование


Автор работы

Чуприна Н.М.

Научный руководитель участника проекта

Шондин Ю.Г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Группы
Ссылки
Инструменты