Maisner durumu. Mason Etkisi ve Pratik Uygulaması

Alman fizikçileri ve.

Fiziksel açıklama

Süper iletkenin dış sabit manyetik alanda soğutulduğunda, süper iletken duruma geçiş sırasında, manyetik alan tamamen hacminden tamamen çıkandır. Bu süper iletken, manyetik alanın hacminde indüklenmesinin, sıfıra değişmeden tutulması gerektiği mükemmel iletkenden farklıdır.

İletkenin değerindeki bir manyetik alanın yokluğu, yalnızca bir yüzey akımı olduğundan sonuçlandırmanıza olanak sağlar. Fiziksel olarak gerçektir ve bu nedenle yüzeyin yakınındaki ince bir tabaka alır. Akımın manyetik alanı, süper iletken içindeki harici manyetik alanı yok eder. Bu bağlamda, süper iletken resmi olarak mükemmel davranır. Bununla birlikte, diamagnetik değildir, çünkü içi mıknatıslanma sıfırdır.

Maisner'ın etkisi sadece sonsuz iletkenlik ile açıklanamaz. İlk defa doğası kardeşler ve yardım ile açıklandı. Süper iletkende, alanın yüzeyden sabit bir derinliğe girdiğini gösterdiler - manyetik alan penetrasyonunun Londra derinliği λ (\\ DisplayStyle \\ Lambda). Metaller için λ ~ 10 - 2 (\\ DisplayStyle \\ Lambda \\ SIM 10 ^ (- 2)) μm.

Süper İletkenler I ve II Nazik

Süper iletkenliğin olgusunun gözlendiği temiz maddeler azdır. Daha sık, süper iletkenliğin alaşımları vardır. Saf maddelerde, Maisner'ın tam bir etkisi vardır ve alaşımlar, manyetik alanın manyetik alanını hacimden (Maisner'in kısmi etkisi) tamamlamaz. Maisner'in tam etkisini gösteren maddeler, ilk türün süper iletkenleri ve kısmi ikinci sıralı süper iletkenler denir. Bununla birlikte, düşük manyetik alanlarda, her türlü süper iletkenlerin Maisner'in tam etkisine sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Hacimdeki ikinci türün süper iletkenleri orada, ancak tüm hacmi doldurmayan, ancak bireysel dişler olarak dağıtılan bir manyetik alan yaratan dairesel akımlar vardır. Direniş gelince, ilk türün süper iletkenleriyle olduğu gibi sıfırdır, ancak vorticilerin mevcut akımın etkisiyle hareketi, süper iletken içindeki manyetik akının hareketi için disipatif kayıplar şeklinde etkili bir direnç yaratır. , superConductor kusurlarının yapısına girerek, "Cling" nindir.

"Magomet Tabut"

Magomet tabut, Maisner'ın etkisini gösteren bir deneyimdir.

İsmin Kökenli

Bunlar, herhangi bir destek olmadan uzayda asılı, bu deneyin "Magomet tabutu" olarak adlandırılır.

Ayarlama Deneyimi

Süper iletkenlik sadece düşük sıcaklıklarda (topraklardaki - 150 altındaki sıcaklıklarda) var, bu nedenle madde, örneğin yardım ile soğutulur. Sonra düz bir süper iletkenin yüzeyine konur. 0,001 olan alanlarda bile, mıknatıs yer değiştirmesi, santimetrenin sırasının mesafesinde fark edilir. Alandaki artışla, kritik bir mıknatıs'a kadar yukarıda daha yüksek yükselir.

Açıklama

Süper iletkenlerin özelliklerinden biri, süper iletken fazdan çıkıyor. Sabit bir süper iletkenden sıyırma, mıknatıs "ortaya çıkar" ve dış koşullar süper iletken fazdan gelen süper iletkenlere karar verene kadar "SOAR" yapmaya devam eder. Bu etkinin bir sonucu olarak, süper iletkene yaklaşan mıknatıs "aynı kutupların mıknatısını ve tamamen aynı boyutta, havaya neden olan aynı boyutta görür.

Notlar

Edebiyat

  • Metallerin ve alaşımların süper iletkenliği. - m.:, 1968. - 280 s.
  • Güç alanlarında cesetlerin kaldırılmasının sorunları //. - 1996. - № 3. - S. 82-86.

Süper iletken bir bardakta mıknatıs sıvı azotlu su ile bir muğdomeset tabutu gibi feribot ...

1933 yılında "Mason Etkisi" olarak dünyanın "bilimsel" resminde bulunan efsanevi "Magomet tabutu": Süper iletkenin üzerinde kilitlendi, mıknatıs arar ve havaya uçurur. Bilimsel gerçek. "Bilimsel bir resim" (yani, bilimsel gerçeklerin açıklanmasıyla ilgilenenlerin efsanesi) şöyledir: "Çok güçlü olmayan bir manyetik alan, süper iletken numuneden dışarı itilir" - ve her şey hemen açık ve anlaşılabilir hale geldi. Ancak dünyanın kendi fotoğraflarını inşa edenler, Levitasyon ile ilgilendiğini düşünmelerine izin verilmez. Kim neyi seviyor? Bu arada, "Dünyanın Bilimsel Resmi" nın "bilimsel resmi" dedi, bilimde daha üretkendir. Şimdi şimdi bunun hakkında konuşacağız.

Ve Tanrı'nın davası, mucidi ...

Genel olarak, "Maissen-Mahomet" efektini gözlemlemek için kolayca kolay değildi: Sıvı helyum gereklidi. Ancak Eylül 1986'da, G. Bistza ve A. Muller'ın mesajı, BA-LA-CU-O, yüksek sıcaklıktaki süper iletkenliğe dayanan seramik örneklerde olabileceği ortaya çıktı. Bu tamamen "dünyanın bilimsel resminin" tamamen çelişkili ve çocuklar bununla hızlı bir şekilde yayılacaktı, ancak "Magomet tabutu" idi: "Magomet Tabut" idi: Süper İletkenliğin olgusu, şimdi kimseyi ve her yerinden başka bir şeyi göstermek mümkündü " Dünyanın bilimsel resmi "Yüksek sıcaklıklarda süper iletkenlikten daha fazla çelişkilidir ve bu adamlar gelecek yıl için Nobel Ödülü'nü aldı! - Süper iletkenlik teorisi ile karşılaştırın - elli yıl önce süper iletkenliği açan Peter Kapitsa ve "Nobelka" bu adamlardan sadece sekiz yıl önce ...

Devam etmeden önce, aşağıdaki videoda Magomet Maissener'ın kaldırılmasına hayran kalın.

Özel seramikten bir süper iletken deneyimine başlamadan önce ( YBA 2 CU 3 O 7) Soğutulmuş, sıvı azotla sulandıran, böylece "sihirli" özelliklerini edinir.

1992 yılında, Tampere Üniversitesi (Finlandiya), Rus bilim adamı Yevgeny Plottnov, çeşitli elektromanyetik alanların süper iletken seramikleriyle koruyucu özelliklerin özellikleri yapıldı. Bununla birlikte, deneyler sürecinde, etkinin klasik fiziğin çerçevesine sığmadığı tesadüf yapıldı. Tweetler, "Yerçekimi Koruyucu" olarak adlandırdı ve ortak yazar ile bir ön mesaj yayınladı.

Sublock, elektromanyetik alanda "Frountbitten" süper iletken diski döndürdü. Ve bir kez, laboratuardaki biri, dönen diskin üstündeki bölgeye düşen tüpü ve dumanı yaktı, aniden koştu! Şunlar. Duman, diskin üzerinde ağırlıkta yürüdü! Diğer malzemelerden nesnelerdeki nesnelerle yapılan ölçümler, dik değil, ancak genel olarak genel olarak "dünyanın bilimsel fotoğrafı", dünya iletişiminin "tamamen pazartesi" güçlerine karşı savunmanın mümkün olduğu ortaya çıktı!
Ancak, aksine, Maissen-Mahomet'in görsel etkisinden, görünürlük burada çok daha düşüktü: Kilo kaybı% 2'lik bir yerde maksimum bir yerdi.

Deney raporu, Ocak 1995'te Evgeny Snacktnovy tarafından tamamlandı ve D. Modanese, Los Alamos Preprints Kütüphanesi'nin "teorik analizi ..." çalışmalarında "teorik analiz ..." çalışmalarında belirtilen ismi vermesini isteyen D. Modanese'ye gönderdi (HEP-TH / 9505094) ve deneyler için özümleyici teorik temel. Bu nedenle, MSU - Chem 95'in tanımlayıcısı ortaya çıktı (veya Moskova Devlet Üniversitesi - Kimya 95 yaşında).

Makale, birkaç bilimsel dergi tarafından reddedildi, nihayetinde (Ekim 1995'te), İngiltere'de yayınlanan prestijli "Fizik Dergisi" nin (Fizik Dergisi Dergisi: Uygulamalı Fizik, İngiltere'nin bir yayını) tarafından yayınlanmadı. »S Enstitüsü Fiziği). Keşif, tanıma olmasa da, en azından bilimsel dünyanın çıkarını sağlamak üzere olduğu görülmüştü. Ancak, yanlış ortaya çıktı.

İlk makale bilim baskısından uzak yayınlandı"Dünyanın Bilimsel Resminin" saflığını reddetmeyen - bugün yeşil erkekler ve uçan plakalar hakkında ve yarın yerçekimi hakkında yazacaklar - okuyucunun ilginç olması, önemli değil, bu uyuyor Dünyanın "bilimsel" resmine uymuyor.
Tampere'deki üniversitenin temsilcisi, bu kurumun duvarlarında yerçekimi karşıtı konularıyla ilgilenmediğini söyledi. Teknik destek sağlayan Levit ve Vuorinen'in işbirlikçileri, Skandalı Korkmuş, Laurel'in defilelerinden kayboldu ve Evgeny Plottnov, hazırlanan metnin dergideki karar vermeye zorlandı.

Ancak, bilim adamlarının merakı kazandı. 1997 yılında Huntsville'deki NASA Grubu, Alabama, Pilot Deneyi'ni kurulumunu kullanarak tekrarladı. Statik Test (Hitch'in dönüşü olmadan) Yerçekimi korumasının etkisi doğrulanmadı.

Ancak, aksi takdirde olamazdı:daha önce bahsedilen İtalyan fizikçi - teorisyen Giovanni Modicisti, Ekim 1997'de Ekim 1997'de, Torino'da tutulan, Teorin'de tutulan, Teori tarafından desteklenen, bir etkisini elde etmek için kullanım ihtiyacı olan 48. olarak sunulmuştur. Katmanın farklı kritik sıcaklığına sahip iki katmanlı seramik HTSC diski (ancak yazdı ve kaplı). Gelecekte, bu çalışma "HTC SuperConductors tarafından Gravitational Anomaliler: 1999 Teorik Durum Raporu" makalesinde geliştirilmiştir. Bu arada, "yerçekimi koruması" ın etkisini kullanarak uçağın imkansızlığının imkansızlığı, yerçekimi asansörlerin teorik olasılığı olmasına rağmen, ilginç bir sonuç var.

Yakında, Çinli bilim adamları tarafından yerçekimi varyasyonları keşfedildi.komple güneş tutulması sürecinde yerçekiminin değişimini ölçmek suretiyle çok az, ancak dolaylı olarak "yerçekimi koruması" olasılığını doğruladı. Bu yüzden dünyanın "bilimsel" resmini değiştirmeye başladı, yani. Yeni bir efsane yarat.

Olanlarla bağlantılı olarak, aşağıdaki soruları sormak uygundur:
- ve ünlü "bilimsel tahminler" nerede idi - neden bilim yerçekimi karşıtı etkiyi tahmin etmedi?
- Neden her şey davaya karar veriyor? Ayrıca, dünya bilimcilerinin silahlı bilimsel resmi, yıprandıktan ve ağzına koyduklarından sonra bile, deneyimi tekrarlayamadı mı? Bunun durumunda, bir başında gelir ve bu sadece diğerinde değil mi?

Lzhenauka ile Rus güreşçileri henüz kendilerini seçti Günlerinin sonuna kadar biz kimler tarafından militan materyalist Yevgeny Ginzburg tarafından yönetildi. Fiziksel Sorun Enstitüsü'nden Profesör. P.L. Kapitsa Ras Maxim Kagan dedi ki:
Sublock'un deneyleri oldukça garip görünüyor. Boston (ABD) ve Dresden (Almanya), katıldığım yerlerde, Boston (ABD) ve Dresden (Almanya) üzerindeki son uluslararası konferanslarda, deneyleri tartışılmadı. Bu uzmanlar tarafından yaygın olarak bilinmiyor. Einstein denklemleri, prensip olarak, elektromanyetik ve yerçekimi alanlarının etkileşimi verilir. Ancak, böyle bir etkileşimin gözle görülmesi için, Einstein Gelir Enerjisi ile karşılaştırılabilir, devasa bir elektromanyetik enerjiye ihtiyaç vardır. Modern laboratuvar koşullarında elde edilebilecek olanlardan daha yüksek bir büyüklük siparişi için elektrik akımlarına ihtiyacımız var. Bu nedenle, yerçekimi etkileşimini değiştirmek için gerçek deneysel olanaklarımız yok.
- Peki ya NAS?
- NASA'nın bilimsel gelişim için büyük parası var. Birçok fikri kontrol ediyorlar. Hatta fikirleri çok şüpheli bile kontrol ediyorum, ancak geniş kitleye çekici ... Süper iletkenlerin gerçek özelliklerini inceliyoruz ....»

- Bu şekilde budur: Biz gerçekçi materyalistleriyiz ve yarı grafikli Amerikalılar, sağa para ile taçlandırılabilecek ve okültizm ve diğer Lzhenayuki'nin hayranları lehine taçlandırılabilecek, onların işleri.

İsteyenlerin çalışmasıyla daha fazla ayrıntı eğitilebilir.

Antigravitational Gun Singnyova-Modanese

"Yerçekimi Anti-Silah" şeması

Altlıkların gerçekçi-vatandaşlarını tam olarak taktım. Teorisyen modası ile birlikte, mecazi olarak konuşan, bir yerçekimi silahı.

Subcotonun yayınlanmasına yönelik önsözde, aşağıdakileri yazdı: "Ben, meslektaşlarımın ve iddialarımın rahatsız edici konumuna koymamak için Rusça yerçekimi üzerinde halka açık değilim. Ülkemizde yeterince başka sorunlar var ve bilim kimseyi ilgilendirmiyor. Yetkili çevirilerde yayınlarımın metnini özgürce kullanabilirsiniz ...
Lütfen bu çalışmaları uçan plakalarla ve uzaylılarla bağlamayın, çünkü onlar değil, ama bir gülümsemeye neden olmaz ve hiç kimse komik projeleri finanse etmek istemez. Yerçekimi çalışmam çok ciddi fizik ve dikkatlice yürütülen deneylerdir .. Vakum enerji dalgalanmaları teorisine ve kuantum yerçekimi teorisi teorisine dayanan yerel yerçekimi alanını değiştirme olasılığı ile çalışırız.
».

Ve böylece, Rus Henres'in aksine, Sublock'un çalışmaları, örneğin, bu "komik" konuyla ilgili kapsamlı çalışmalar başlatan Boeing'in gülünç görünmüyordu.

Ve on iki kez ve modonlar yerçekimi yönetmenize izin veren belirli bir cihaz yarattı, daha tam olarak - antigravitasyon . (Los Alamos Laboratuvarı'nın web sitesinde rapor edilebilir). " Kontrollü yerçekimi dürtüsü ", onlarca ve yüz kilometrelik bir mesafedeki herhangi bir madde üzerinde kısa vadeli bir etki etkisi sağlar; bu, uzayda, iletişim sistemlerinde, vb. İçin yeni hareket sistemleri oluşturmayı mümkün kılar." Makalenin metninde, çarpıcı değildir, ancak bu dürtü repteli ve nesneleri çekmeyen gerçeğine ödenmesi gerekir. Görünüşe göre, "yerçekimi koruması" teriminin bu durumda kabul edilmediği göz önüne alındığında, sadece "Anti-yerçekimi" kelimesi bilim için "tabu", yazarların metinde kullanımından kaçınmasını sağlar.

Kurulumdan 6 ila 150 metre mesafede, başka bir binada, ölçüm kuruldu.

Sarkaçlı Vakum Şişesi

vakumlu şişelerde geleneksel sarkaçları temsil eden cihazlar.

Sarkaç kürelerinin üretimi için çeşitli malzemeler kullanılmıştır: Metal, cam, seramik, ahşap, kauçuk, plastik. Kurulum, 6 m.- 30 santimetre tuğla duvar ve çelik sac 1x1.2x0.025 m mesafesinde bulunan ölçüm cihazlarından ayrıldı. 150 m mesafede bulunan ölçüm sistemleri, ayrıca bir tuğla duvarla çitle çevrildi. 0.8 m kalınlığında. Denemede aynı satırda bulunan beşten fazla sarkaç kullanılmadı. Tüm ifadeleri çakıştı.
Yerçekimi darbesinin özelliklerini belirlemek için - özellikle frekans spektrumu, kullanılan bir kondansatör mikrofonu. Mikrofon bilgisayara bağlandı ve gözenekli kauçukla dolu plastik bir küresel kutuda bulundu. Cam silindirlerinden sonra nişan çizgisine yerleştirildi ve boşaltma ekseni yönüne çeşitli yönelim olasılığına sahipti.
Dürtü, görsel olarak gözlenen sarkaç başlattı. Gecikme süresi sarkaç salınımına başladı ve çok azdı ve yavaş yavaş solmuş kendi salınımlarını ölçmedi. Teknik olarak, sinyali deşarjdan ve mükemmel darbenin tipik davranışına sahip olan mikrofondan alınan cevabın karşılaştırılması mümkündü:
Görme alanı dışında hiçbir sinyalin bulunmadığı ve "Güç Püfanı" nın sınırları açıkça tanımladığı belirtilmelidir.

Darbe kuvvetinin (sarkaçın sapma açısı) bağımlılığı sadece boşaltma voltajından değil, aynı zamanda yayıcı tipinden dedir.

Sarkaçın sıcaklığı, deneyler sürecinde değişmedi. Sarkaçı etkileyen kuvvet, malzemeye bağlı değildi ve sadece numunenin kütlesi için orantılı (deneyde 10 ila 50 gram). Çeşitli kitlelerin pendilleri, sabit voltajda eşit sapma gösterilmiştir. Bu çok sayıda ölçüm tarafından kanıtlanmıştır. Yerçekimi nabzının gücündeki sapmalar da vacter projeksiyonu (yayıcı) aralığında da bulunur. Bu sapmalar (% 12-15'e kadar) olası yaygın homojenliklerle ilişkilidir.

Deneysel kurulumdan 3-6 m, 150 m (ve 1200m) aralığında nabız ölçümleri, deney hataları, özdeş sonuçlar içinde verilmiştir. Hava dışındaki bu ölçüm noktaları da kalın bir tuğla duvarla ayrıldığından, yerçekimi dürtüsünün ortam (veya kayıplar önemsiz) tarafından absorbe edilmediği varsayılabilir. Her sarkaç "emilen" mekanik enerjisi, tahliye voltajına dayanır. Gözlemlenen etkinin yerçekimi doğası olduğuna dair dolaylı kanıt, elektromanyetik koruyucuların etkisizliğinin belirlenmiş bir gerçeğidir. Yerçekimi etkisinde, nabız etkisi yaşayan herhangi bir vücudun ivmesi, vücut ağırlığından bağımsız olarak prensipte olmalıdır.

P.S.

Ben bir şüpheciyim ve genel olarak mümkün olduğuna inanmıyorum. Gerçek şu ki, bu fenomenin tamamen gülünç açıklamaları, böylece daha fazla kasları geliştirdikleri gerçeği gibi fiziksel dergiler de dahil olmak üzere. Neden kalçalar değil?!

VE Böylece: Boeing Company bu "komik" konular hakkında kapsamlı çalışmalar yapıldı ... ve şimdi birinin deprem üretmek için birisinin yerçekimi silahı olacağını düşünmek saçıktır. .

Peki ya bilim? Anlama zamanı: Bilim bir şey icat etmez ve açılmaz. İnsanlar aç ve icat, yeni fenomenler aç, yeni desenleri açıyor ve zaten bilim haline geliyor, diğer insanları kullanarak tahminler yapabilir, ancak yalnızca bu modellerin çerçevesinde ve bu modellerin doğru olduğu koşullarda, ancak bu modellerin ötesine geçme Bilimin kendisi yapamaz.

Örneğin, ilk önce, daha sonra kullanmaya başladıklarından daha önce "dünyanın bilimsel resmi" ne kadar iyi olur? Evet, sadece kolaylık, ama gerçeği bu ve diğeri var? Aynısı! Ve eğer carno, ısı motoru kavramını kullanarak ısı motorunun verimliliğini kanıtladıysa, o zaman bu "dünyanın resmi", bunların silindir molekülünün duvarlarını çaldığıdan daha kötü değildi. Bir model diğerinden daha iyi nedir? Evet hiçbirşey! Her model bir anlamda, diğer bazı sınırlarda doğrudur.

Gündemde, bilim için soru: Yoga'nın eşek üzerinde oturduğunu açıklar, yarım metre üzerinde dalga geçiyor mu?!

Gd yıldız derecelendirmesi
bir WordPress Derecelendirme Sistemi

Magomet tabut, 5 üzerinden 5 üzerinden 2 değerlendirme

Süper iletkenin dış sabit manyetik alanda soğutulduğunda, süper iletken duruma geçiş sırasında, manyetik alan tamamen hacminden tamamen çıkandır. Bu süper iletken, manyetik alanın hacminde indüklenmesinin, sıfıra değişmeden tutulması gerektiği mükemmel iletkenden farklıdır.

İletken hacminde bir manyetik alanın yokluğu, içinde sadece bir yüzey akımı olduğu manyetik alanın genel yasalarından sonuçlandırmanıza olanak sağlar. Fiziksel olarak gerçektir ve bu nedenle yüzeyin yakınındaki ince bir tabaka alır. Akımın manyetik alanı, süper iletken içindeki harici manyetik alanı yok eder. Bu bağlamda, süper iletken resmi olarak ideal bir diamagnet olarak davranır. Bununla birlikte, diamagnetik değildir, çünkü içi mıknatıslanma sıfırdır.

Maisner'ın etkisi sadece sonsuz iletkenlik ile açıklanamaz. İlk defa, doğası, Londra denkleminin yardımıyla Brothers Fritz ve Heinz Londones tarafından açıklandı. Süper iletkende, alanın yüzeyden sabit bir derinliğe girdiğini gösterdiler - manyetik alan penetrasyonunun Londra derinliği λ (\\ DisplayStyle \\ Lambda). Metaller için λ ~ 10 - 2 (\\ DisplayStyle \\ Lambda \\ SIM 10 ^ (- 2)) μm.

Süper İletkenler I ve II Nazik

Süper iletkenliğin olgusunun gözlendiği temiz maddeler azdır. Daha sık, süper iletkenliğin alaşımları vardır. Saf maddelerde, Maisner'ın tam bir etkisi vardır ve alaşımlar, manyetik alanın manyetik alanını hacimden (Maisner'in kısmi etkisi) tamamlamaz. Maisner'in tam etkisini gösteren maddeler, ilk türün süper iletkenleri ve kısmi ikinci sıralı süper iletkenler denir. Bununla birlikte, düşük manyetik alanlarda, her türlü süper iletkenlerin Maisner'in tam etkisine sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Hacimdeki ikinci türün süper iletkenleri, ancak, ancak tüm hacmi doldurmayan ve bunlara ayrı yarrickos değeri olarak dağıtılan bir manyetik alan yaratan dairesel akımlar vardır. Direniş gelince, ilk türün süper iletkenleriyle olduğu gibi sıfırdır, ancak, vorticilerin mevcut akımın etkisiyle hareketi, içinde manyetik akının hareketi için disipatif kayıplar şeklinde etkili bir direnç oluşturur Süper iletken kusurlarının yapısına girmeyi önleyen süperonductor, vortices "sarılmak".

"Magomet Tabut"

Magomet tabut, Maisner'in süper iletkenlerdeki etkisini gösteren bir deneyimdir.

İsmin Kökenli

Legend'e göre, peygamber magometinin vücudundaki tabutun herhangi bir destek olmadan uzayda asıldı, bu nedenle bu deney "Magomet tabutu" olarak adlandırılır.

Ayarlama Deneyimi

Süper iletkenlik sadece düşük sıcaklıklarda (HTSC-seramiklerinde - 150 altındaki sıcaklıklarda), böylece ön madde soğutulur, örneğin sıvı azotla soğutulur. Daha sonra, mıknatıs, düz bir süper iletkenin yüzeyine yerleştirilir. Alanlarda bile,

İlk defa, fenomen 1933'te, Maisner ve Oxenneld tarafından Alman fizikçileri tarafından gözlendi. MAISNER etkisinin temeli, süper iletken duruma geçerken, manyetik alanın tam yerinden edilmesinin olgusudur. Efektin açıklaması, süper iletkenlerin elektrik direncinin kesinlikle sıfır değeri ile ilişkilidir. Manyetik alanın normal iletkene girmesi, manyetik akıştaki bir değişiklik ile ilişkilidir; bu, sırayla bir indüksiyon EMF ve manyetik akıdaki değişikliği önleyen kaynaklı akımlar oluşturur.

Manyetik alan, manyetik alanın, Londra sabiti olarak adlandırılan süper iletilebilir sabitten değiştirilmesini derinlemesine nüfuz eder:

İncir. 3.17 Mason Etkisi Programı.

Şekil, manyetik alan hatlarını ve bunların, kritik olanın altındaki sıcaklıklarda bulunan süper iletkenden yer değiştirmelerini gösterir.

Sıcaklığı kritik bir değerle değiştirirken, bir manyetik alan süper iletkende çarpıcı bir şekilde değişir, bu da endüktans bobininde bir EMF nabızının görünümüne yol açar.

İncir. 3.18 Sensör, Maisner etkisini uygular.

Bu fenomen, ultra plastik manyetik alanları ölçmek için kullanılır, kriyotronov(Anahtarlama cihazları).

İncir. 3.19 Cihaz ve kriyotronun atanması.

Yapıcı olarak, kriyotron iki süper iletkenden oluşur. Tantal iletkeninin çevresinde, kontrol akımının aktığı, niobyum bobini sarılır. Kontrol akımında bir artışla, manyetik alan kuvveti artar ve tantalın süper iletkenlik durumundan normal duruma geçer. Bu durumda, Tantal iletkeninin iletkenliği çarpıcı bir şekilde değişir ve zincirdeki çalışma akımı neredeyse kaybolur. Kriyotronlara dayanarak, örneğin yönetilen vanalar oluşturun.


Mıknatıs, sıvı azotla soğutulmuş bir süperonductor üzerinde havalandırır

Maisner etkisi - Bir süper iletken duruma geçerken manyetik alanın tam kalıplaması (Alan indüksiyon kritik değeri geçmezse). İlk defa, fenomen 1933'te, Maisner ve Oxenneld tarafından Alman fizikçileri tarafından gözlendi.

Süper İletkenlik - Bazı malzemelerin, sıcaklığın belirli bir değerinin altına ulaşıldığında kesinlikle sıfır bir elektrik direncine sahip olması (elektrik direnci sıfıra yakın olmaz, ancak tamamen ortadan kaybolur). Süper iletken bir duruma geçiş yapan birkaç düzine temiz eleman, alaşım ve seramik vardır. Akım - Sadece sadece direnç yok, aynı zamanda harici bir manyetik alana da belli bir reaksiyondur. MAISNER'in etkisi, çok güçlü olmayan bir manyetik alanın, süper iletken numuneden itilmemesidir. Süper iletkenin kalınlığında, manyetik alan sıfıra zayıflanır, süper iletkenlik ve manyetizma zıt özellikler olarak adlandırılabilir.

Kent Hovind teorisinde, büyük bir sel olacağını, gezegen dünyasının, mason etkisini kullanarak, yörüngede tutulan buz parçacıklarından oluşan büyük bir su tabakası ile çevrildiğini göstermektedir.

Bu sulu kabuk, güneş radyasyonuna karşı koruma görevi görür ve dünyanın yüzeyinde tek tip bir ısı dağılımı sağladı.

Deneyimi Göster

MAISNER etkisinin varlığını gösteren çok muhteşem bir deneyim sunulmuştur: Kalıcı bir mıknatıs, süper iletken bir bardak boyunca yükselir. İlk defa, 1945'te Sovyet Fizikçi V. K. Arkadyev tarafından böyle bir deneyim yapıldı.

Süper iletkenlik sadece düşük sıcaklıklarda bulunur (yaklaşık 150 K sıcaklıklarda yüksek sıcaklıkta bir süper iletken seramik vardır), bu nedenle madde, örneğin sıvı azotla soğutulur. Daha sonra, mıknatıs, düz bir süper iletkenin yüzeyine yerleştirilir. 0,001 TL alanlarında bile mıknatısın santimetrenin sırasına göre gözle görülür şekilde yer değiştirmesi. Alandaki artışla, kritik bir mıknatıs'a kadar yukarıda daha yüksek yükselir.

Açıklama

İkinci tip süper iletkenlerin özelliklerinden biri, süper iletken faz alanından bir manyetik alanın iterekdir. Sabit bir süper iletkenden sıyırma, mıknatıs açılır ve dış koşullar süper iletken fazdan bir süper iletken içersinceye kadar yönlendirmeye devam eder. Bu etkinin bir sonucu olarak, süperonductora yaklaşan mıknatıs, "karşıt kutupların mıknatısını" tam olarak aynı büyüklükteki mıknatısını "görecektir.

Süper iletkenin daha da önemli özelliği, sıfır elektrik direncinden daha önemli bir mülkiyet, superconductor'tan sabit bir manyetik alanın yer değiştirmesinden oluşan sözde MAISNER efektidir. Bu deneysel gözlemden, süper iletken içindeki şanssız akıntıların varlığının, bir iç manyetik alan yaratan, bu da bir iç manyetik alan yaratan, bu da harici, uygulamalı bir manyetik alanın yönlendirilmesi ve onu telafi ettiği sonucuna varılmıştır.

Bu sıcaklığın yeterince güçlü bir manyetik yarısı geri kazanımı, maddenin süper iletken durumunu tahrip eder. Belirli bir sıcaklıkta, bir maddenin süper iletken durumdan normale geçişine neden olan voltaj H C'li manyetik alan kritik bir alan denir. Süper iletkenin sıcaklığında bir azalma ile H C değeri artar. Kritik alanın büyüklüğünün sıcaklık üzerindeki sıcaklığın, iyi doğrulukla olan bağımlılığı, ifade ile tanımlanmaktadır.

kritik alan sıfır sıcaklıkta nerededir. Süper iletkenlik, elektrik akımı süper iletkenden geçtiğinde, kritik olandan daha büyük, çünkü bir manyetik alan yarattığından, daha büyük bir kritik oluşturur.

Süper iletken durumun manyetik alanın etkisiyle imha edilmesi, SuperCondüktör I ve cinsinin II'sinde farklıdır. Cinus II'nin süper iletkenleri için, kritik alanların 2 değeri vardır: manyetik alanın, süper iletkenliğin bir kayısı ve N C2 vorteks biçiminde süper iletken içine nüfuz ettiği H C1 vardır.

İzotopik etki

Süper iletkenlerde izotopik etkisi, T C sıcaklıklarının, aynı süper iletken elemanın izotoplarının atom kütlelerinden kare kökleriyle ters orantılı olduğu gerçeğindedir. Sonuç olarak, monoizotropik ilaçlar, doğal karışımdan ve birbirlerinden kritik sıcaklıklarda biraz farklıdır.

Londra'nın anı

Dönen süper iletken, tam olarak dönme ekseni ile uyumlu bir manyetik alan üretir, "Londra'nın momenti" adı olarak adlandırılan manyetik moment. Özellikle, dört süper iletken jiroskopların manyetik alanlarının, dönme eksenlerini belirlemek için ölçüldüğü bilimsel uydu "Yerçekimi Probu B" altında kullanılmıştır. Neredeyse mükemmel derecede pürüzsüz küreler jiroskop rotor olarak hizmet ettiğinden, Londra'nın anının kullanımı, dönme eksenlerini belirlemenin birkaç yolundan biriydi.

Süper İletkenlik Uygulaması

Yüksek sıcaklık süper iletkenliği elde edilmesinde önemli ilerleme kaydedilmiştir. Metal seramik bazında, örneğin, YBA 2 CU 3 O X bileşimi, süper iletken duruma geçiş olan sıcaklığın 77 K'yı (sıvılaştırma sıcaklığı) geçtiği maddeler elde edilir. Ne yazık ki, hemen hemen tüm yüksek sıcaklık süper iletkenleri teknolojik değildir (kırılgan, özelliklerin stabilitesine sahip değildir, vb.), Bunun bir sonucu olarak, tekniğin niyobyum alaşımlarına dayanan esas olarak süper iletkenleri kullanır.

Süper iletkenlik fenomeni, güçlü manyetik alanlar elde etmek için kullanılır (örneğin, siklotüronlarda), çünkü güçlü akımların süper iletkeni, güçlü manyetik alanlar oluştururken, termal kayıp yoktur. Bununla birlikte, manyetik alanın süper iletkenliğin durumunu tahrip edilmesi nedeniyle, t. N. N. Güçlü manyetik alanlar elde etmek için. Süper iletkenlik ve manyetik alanın bir arada bulunduğu cins'in süper iletkenleri mümkündür. Bu tür süper iletkenlerde, manyetik alan normal bir metalin ince ipliklerinin görünümüne neden olur, her biri bir kuantum manyetik akı (Vorki Abrikosov) taşıyan numuneye nüfuz eder. İplik arasındaki madde süper iletken olmaya devam ediyor. SuperConductor II'nin Süper İletkeninde, MAISNER'in tam bir etkisi yoktur, süper iletkenlik, manyetik alanın H C 2'nin daha büyük değerlerine var. Tekniğin temel olarak aşağıdaki süper iletkenleri uygular:

Foton üniforması dedektörleri var. Bazılarında, eleştirel bir akımın varlığı kullanılır ve Josephson, Andreevsky yansıması vb. İle ilgilidir. Kayıt olmanın başka yollarını kullanarak benzer bir aralığın (feudd) dedektörleri.

Süper iletkenliğin özelliklerine (ilk dört), ayrıca süper iletken dedektörlerin özelliklerine dayanan en yaygın IR aralığı dedektörlerinin karşılaştırmalı özellikleri (son üç):

Dedektörün görünümü

Maksimum hesap hızı, c −1

Kuantum verimi,%

, C. −1

NEP W.

Ingaas PFD5W1KSF APS (Fujitsu)

R5509-43 PMT (Hamamatsu)

SI APD SPCM-AQR-16 (örneğin \\ & g)

MEPSICRON-II (QUANTAR)

1 · 10 -3'ten az

1 · 10 -19'dan az

1 · 10 -3'ten az

İkinci tip süper iletkenlerdeki girdaplar, bellek hücreleri olarak kullanılabilir. Böyle bir uygulama zaten bazı manyetik solitonlar buldu. Ayrıca, sıvılardaki girdaplara benzeyen daha karmaşık iki ve üç boyutlu manyetik soliton vardır, yalnızca bunlardaki akım çizgilerinin rolü, ilköğretim mıknatıslarının (alanların) inşa edildiği oyun hatlarını oynatır.

Bir süper iletken aracılığıyla doğrudan bir akımdan geçerken ısıtma kayıplarının olmaması, elektrik teslimatı için süper iletken kabloların çekici kullanımını sağlar, çünkü bir ince yeraltı kablosu, geleneksel yöntemin birkaç kabloyla bir güç hattı devresinin oluşturulmasını gerektiren gücü iletme yeteneğine sahip olduğundan daha fazla kalınlık. Yaygın kullanımı önleyen problemler, kabloların ve bakımın maliyetidir - süper iletken çizgiler aracılığıyla, sürekli olarak sıvı azotu pompalamak için gereklidir. İlk ticari süper iletken güç hattı, Haziran 2008'in sonlarında Amerikan SuperConductor Naong-Isalendevnyu-Yorkev tarafından devreye alındı. Güney Kore'nin güç sistemleri, toplam 3000 km uzunluğunda süper iletken güç hatları yaratacak.

ÖNEMLİ BİRLİKTE MINIATERURE SUPERCONDTUCTING Cihazlarını Bulun - Magnetik akı ve voltajdaki değişikliklerin bağlantısına dayanır. Onlar ultra duyarlı manyetometrelerin bir parçasıdır, dünyanın Madrunning'in ölçülmesi ve çeşitli organların manyetogramlarını elde etmek için tıpta kullanılmaktadır.

Süper iletkenler de Maglava'da kullanılır.

Geçiş sıcaklığının süper iletken duruma bağımlılığın bağımlılığının olgusu, manyetik alanın büyüklüğünden, kriyotron kontrollü dirençlerde kullanılır.

Sıfır direnç, süper iletkenliğin tek özelliği değildir. İdeal iletkenlerden gelen süper iletkenlere sahip temel farklardan biri, 1933'te MASON efekti, açık Walter Maisner ve Robert Oxenfeld'dir.

MAISNER ETKİSİ, manyetik alanın süper iletkeninin mekanın bir kısmından "iterek" de oluşur. Bu, süper iletken içindeki şanssız akıntıların varlığından kaynaklanır, bu da uygulanan harici manyetik alanın karşıt olarak yönlendirdiği ve onu telafi eden bir iç manyetik alan oluşturur.

Harici bir sabit manyetik alanda bulunan bir süperonductor soğutulduğunda, süper iletken duruma geçiş sırasında, manyetik alan tamamen hacminden tamamen çıkmaz. Bu süper iletken, manyetik alanın hacminde indüklenmesinin, sıfıra değişmeden tutulması gerektiği mükemmel iletkenden farklıdır.

İletken hacminde bir manyetik alanın yokluğu, içinde sadece bir yüzey akımı olduğu manyetik alanın genel yasalarından sonuçlandırmanıza olanak sağlar. Fiziksel olarak gerçektir ve bu nedenle yüzeyin yakınındaki ince bir tabaka alır. Akımın manyetik alanı, süper iletken içindeki harici manyetik alanı yok eder. Bu bağlamda, süper iletken resmi olarak ideal bir diamagnet olarak davranır. Ancak, diamagnetic değildir, çünkü İçeride mıknatıslanma sıfırdır.

İlk defa, Maisner'ın etkisi Brothers Fritz ve Heinz Londra ile açıklandı. Süper iletken manyetik alanda, yüzeyden sabit bir derinliğe girdiğini gösterdiler - manyetik alan penetrasyonunun Londra derinliği λ . Metaller için l ~ 10-μm.

Süper iletkenliğin olgusunun gözlendiği temiz maddeler azdır. Daha sık, süper iletkenliğin alaşımları vardır. Saf maddelerde, Maisner'ın tam bir etkisi vardır ve alaşımlar, manyetik alanın manyetik alanını hacimden (Maisner'in kısmi etkisi) tamamlamaz. Maisner'in tam etkisini gösteren maddeler denir ilk türün süper iletkenleri ve kısmi - ikinci türün süper iletkenleri .

Hacimdeki ikinci türün süper iletkenleri orada, ancak tüm hacmi doldurmayan, ancak bireysel dişler olarak dağıtılan bir manyetik alan yaratan dairesel akımlar vardır. Direnç için olduğu gibi, ilk türün süper iletkenleriyle olduğu gibi sıfırdır.

Maddenin süper iletken duruma geçişi, termal özelliklerinde bir değişiklik eşlik eder. Bununla birlikte, bu değişiklik, göz önünde bulundurulan süper iletkenlerin cinsine bağlıdır. Yani, süper iletkenler için, bir geçiş sıcaklığında manyetik bir alanın yokluğunda kin T S. Geçişin sıcaklığı (emme veya seçim) sıfıra hitap eder ve bu nedenle cins'in faz geçişinin karakteristiği olan ısı kapasitesini tolere eder. Süper iletken durumdan normale geçişi, uygulanan manyetik alanın değiştirilmesiyle gerçekleştirildiğinde, ısı emilmelidir (örneğin, numune termal olarak yalıtılmışsa, sıcaklığı azalırsa). Ve bu, cinsin faz geçişine karşılık gelir. Süper iletkenler için, herhangi bir koşullar altında süper iletkenden normal duruma geçiş, ιι cinsinin faz geçişi olacaktır.



Manyetik alan iterekin fenomeni, "Magomet Tabut" olarak adlandırılan deneyde görülebilir. Mıknatıs, düz bir süper iletkenin yüzeyine yerleştirilirse, Levitation'ı gözlemleyebilirsiniz - mıknatıs, dokunmadan yüzeyden bir mesafeden asar. Hatta 0.001TL indüksiyonlu alanlarda bile, mıknatısın santimetrenin sırasına göre gözle görülür şekilde yer değiştirmesi. Bu, manyetik alanın süper iletkenden itileceği gerçeğiyle açıklanmaktadır, bu nedenle süperonductora yaklaşan mıknatıs, "aynı kutupların mıknatısını ve tamamen aynı büyüklükteki mıknatısını" görecektir.

Bu deneyin adı "Magomet Tabut" dırdır - efsaneye göre, peygamber magomet vücudundaki tabutun herhangi bir destek olmadan uzayda asılı olması nedeniyle.

Süper iletkenliğin ilk teorik açıklaması 1935 yılında Fritz ve Heinz Londra tarafından verildi. 1950'de LD tarafından daha genel bir teori inşa edilmiştir. Landau ve VL. Ginzburg. Yaygın kazandı ve Ginzburg - Landau teorisi olarak biliniyor. Ancak, bu teorilerin fenomenolojik karakteri vardı ve ayrıntılı süper iletkenlik mekanizmalarını açıklamadı. İlk defa, mikroskobik düzeyde süper iletkenlik, 1957'de Amerikan fizikçileri John Bardina, Leon Cooper ve John Sriffera çalışmalarında açıklandı. BCS teorisi olarak adlandırılan teorilerinin merkezi unsuru, elektronların sözde Cooper çiftleridir.

Fiziksel açıklama

Süper iletkenin dış sabit manyetik alanda soğutulduğunda, süper iletken duruma geçiş sırasında, manyetik alan tamamen hacminden tamamen çıkandır. Bu süper iletken, manyetik alanın hacminde indüklenmesinin, sıfıra değişmeden tutulması gerektiği mükemmel iletkenden farklıdır.

İletken hacminde bir manyetik alanın yokluğu, içinde sadece bir yüzey akımı olduğu manyetik alanın genel yasalarından sonuçlandırmanıza olanak sağlar. Fiziksel olarak gerçektir ve bu nedenle yüzeyin yakınındaki ince bir tabaka alır. Akımın manyetik alanı, süper iletken içindeki harici manyetik alanı yok eder. Bu bağlamda, süper iletken resmi olarak ideal bir diamagnet olarak davranır. Bununla birlikte, diamagnetik değildir, çünkü içi mıknatıslanma sıfırdır.

Maissener'ın etkisi sadece sonsuz iletkenlik ile açıklanamaz. İlk defa, doğası, Londra denkleminin yardımıyla Brothers Fritz ve Heinz Londra ile açıklandı. Süper iletkende, alanın yüzeyden sabit bir derinliğe girdiğini gösterdiler - manyetik alan penetrasyonunun Londra derinliği. MCM metalleri için.

Süper İletkenler I ve II Nazik

Süper iletkenliğin olgusunun gözlendiği temiz maddeler azdır. Daha sık, süper iletkenliğin alaşımları vardır. Saf maddelerde, Maisner'ın tam bir etkisi vardır ve alaşımlar, manyetik alanın manyetik alanını hacimden (Maisner'in kısmi etkisi) tamamlamaz. Maisner'in tam etkisini gösteren maddeler, ilk türün süper iletkenleri ve kısmi ikinci sıralı süper iletkenler denir.

Hacimdeki ikinci türün süper iletkenleri orada, ancak tüm hacmi doldurmayan, ancak bireysel dişler olarak dağıtılan bir manyetik alan yaratan dairesel akımlar vardır. Direnç için olduğu gibi, ilk türün süper iletkenleriyle olduğu gibi sıfırdır.

"Magomet Tabut"

"Magomet tabutunun" bu etkiyi süper iletkenlerde gösteren bir deneyimdir.

İsmin Kökenli


Wikimedia Vakfı. 2010.

Diğer sözlüklerde "Mason Etkisi" nedir!

    maisner etkisi - Meisniero Reiškinys Statusas T Sritis Fizika AtitikMenys: Angl. Meissner etkisi vok. Meißner Effekt, M; Meißner Ochsenfeld Effekt, M rus. Mason Etkisi, M Pranc. Effet Meissner, M ... Fizikos Terminali žodynas

    maisner Oxenfeld Etkisi - Büyük süper iletken derinliklerinde sıfır manyetik indüksiyona kadar sirkülasyon olgusu ... Politeknik Terminoloji Sözlük

    Bir süper iletken duruma geçtiğinde, manyetik alanın metal iletkenden yerinden edilmesi; 1933'te açılan Alman fizikçileri V. Maisner (W. Meißner) ve R. Oxenfeld (R. Ochsenfeld). * * * Maisner Maisner etkisi etkisi, yer değiştirme ... ... ansiklopedik sözlük

    Mason Etkisi Programı. Manyetik alan hatları ve süper iletkenden yer değiştirmesi, aşağıdaki kritik sıcaklığının altında gösterilmiştir. Maisner'ın etkisi, süper iletken bir duruma geçerken manyetik alanı malzemeden tamamen yerleştirmektedir. ... ... wikipedia

    Komple MAGK. Metal alanları. İkincisi süper iletken hale geldiğinde Explorer (MAG'nin hızını ve gerginliğini düşürdüğünde, eleştirinin altındaki alanlar. NK değerleri). BEN Mİ. İlk defa gözlendi. Fizikçiler V. Meisner (W. Meissner) ve R ... ... ... ... Fiziksel ansiklopedi

    MAISNER ETKİSİ, bir süper iletken duruma geçerken bir maddeden bir manyetik alanın yer değiştirmesi (bkz. Süper iletkenliğe bakınız). Açılan Alman Fizikçiler V. Maisner ve R. Oxenfeld 1933'te ... Modern ansiklopedi

    Manyetik alanın maddeden süper iletken duruma geçişinde yer değiştirmesi; 1933 yılında Alman fizikçiler tarafından V. Maisner ve R. Oxnennefeld ... Büyük ansiklopedik sözlük

    Maisner etkisi - MAISNER efekti, süper iletken bir duruma geçerken manyetik alanın maddeden yer değiştirmesi (bkz. Süper iletkenliğe bakınız). Açılan Alman fizikçileri V. Maisner ve R. Oxenneld 1933'te. ... Resimli ansiklopedik sözlük

    Metal iletkenden yapılmış manyetik alanın tam kalıplaması, ikincisi süper iletken hale geldiğinde (uygulanan manyetik alanın kritik değerinin altındaki voltajında). BEN Mİ. İlk defa 1933'te Alman fizikçiler tarafından gözlendi ... ... Büyük Sovyet Ansiklopedisi

Kitabın

  • Bilimsel makalelerim. Kitap 2. Kuantum Matrislerinin Kuantum Teorilerinde Yoğunluk Matrislerinin Yöntemi, Bondarev Boris Vladimirovich. Bu kitap, yoğunluklu matrislerin yöntemindeki yeni kuantum, üstünlük ve süper iletkenlik teorilerini açıkladığı makaleler içermektedir. İlk makale, üstünlük teorisini geliştirdi ...

1933'te, Alman fizikçi Walter Fritz Maiscner, meslektaşı Robert Oxenfeld ile birlikte, daha sonra onun adı olarak adlandırılan etkiyi açtı. MAISNER ETKİSİ, süper iletken bir duruma geçerken, manyetik alanın iletken hacmindeki tam bir ekstraksiyonu görülmesidir. "Magomet tabutu" adına göre verilen deneyimin (efsaneye göre, Müslüman peygamber magometinin tabutunu fiziksel destek olmadan asılan tabutuna göre) gözlemlemek açıkça en iyi şekilde olabilir. Bu yazıda Maisner ve geleceği ve gerçek pratik uygulamanın etkisini anlayacağız.

1911'de Heik Challena-Onane önemli bir keşif yaptı - süper iletkenlik. Bazı maddeleri 20 K sıcaklığa soğutursanız, elektrik akımına direnmezler. Düşük sıcaklık "yatıştırır" rastgele dalgalanmaları atomlarda ve elektrik direnişi karşılamıyor.

Bu keşfedildikten sonra, örneğin normal oda sıcaklığında, soğutmadan dirençli olmayan bu tür maddeleri bulmak için gerçek bir yarışa başladı. Böyle bir süper iletken, devasa mesafelere elektriği aktarabilecektir. Gerçek şu ki, her zamanki güç hatlarının sadece direnç nedeniyle önemli miktarda elektrik akımı kaybetmesidir. Bu arada, fizikçiler deneylerini soğutma süper iletkenlerinin yardımıyla koydu. Ve en popüler deneylerden biri, mason etkisinin gösterilmesidir. Ağda bu etkiyi gösteren birçok silindir bulabilirsiniz. Bunu en iyi gösteren bir tane gönderdik.

Mıknatısın süper iletken üzerindeki kaldırma deneyimini göstermek için, yüksek sıcaklık süper iletken seramik ve bir mıknatıs almanız gerekir. Seramikler azotla süper iletkenliğe soğutulur. Akım buna bağlı ve mıknatıs üstüne yerleştirilir. 0.001 numaralı alanlarda, mıknatıs kayar ve bir süper iletken üzerinde uzanır.

Etkisi, bir maddenin süper iletkenliğe geçmesinde, manyetik alanın hacminden itilebildiği gerçeğiyle açıklanmaktadır.

MAISNER efektini pratikte nasıl uygulayabilirim? Muhtemelen, bu sitenin her okuyucusu, arabaların pahalı olduğu birçok fantastik film gördü. Bir sıcaklıkta bir süper iletkene dönüşen bir madde icat mümkünse, +30'dan daha düşük olmadığını söyleyelim, o zaman harika olmayacak.

Peki ya da demiryolu üzerinde gezinen ultra hızlı trenler. Evet, şimdi var. Ancak MAISNER efektinin aksine, başka fizik yasaları vardır: mıknatısların tek kutup kenarlarının itme. Ne yazık ki, yüksek mıknatıs maliyeti bu teknolojiyi uzatmanıza izin vermiyor. Süper iletkenin icadıyla, soğumaya ihtiyacınız olmayan, uçan makineler gerçek olacaktır.

Bu arada, Maisner'ın etkisi büyücü silahlarını aldı. Bu fikirlerden biri, ağda sizin için kazıldık. Püf noktaları Exos Topluluğunu gösterir. Hiçbir sihir sadece fizik değildir.