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超導體推翻了「歐姆定律 V = IR」?!電阻為零,那加上電壓後不就會電流「爆表」?倫敦方程跑出來~|量子熊 ✕ 龍騰文化|#量子超級英雄 035
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超導體的「西爾斯比效應」是什麼?「靈界偵探(?)」西爾斯比所看穿的「臨界」問題!|量子熊 ✕ 龍騰文化|#量子超級英雄 036
16:20
My scorpion was taken away from me 😢
00:55
🎄✨ Puff is saving Christmas again with his incredible baking skills! #PuffTheBaker #thatlittlepuff
00:42
😺🍫 خدعة الشوكولاتة المذهلة لقطتي! شاهد كيف تعلمني قطتي القيام بها! 😂🎉
00:30
Что будет если украсть в магазине шоколадку 🍫
00:39
「超導體」不等於「完美導體」!「電阻為零」其實無法解釋的麥斯納效應|量子熊 ✕ 龍騰文化|
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Жазылу 28 М.
QuBear 量子熊
Күн бұрын
Пікірлер: 72
@LiverFritter
4 ай бұрын
最喜歡量子熊的影片原因之一,就是無法解釋就說無法解釋,不會像以前的物理學老師,明明宇宙都還有很多未解奧秘,老師卻一副不管宇宙任何事情都可以科學解釋的樣子,要學生死背活背去考試,打死也肯不承認被學生發問問倒,讓學生充滿困惑根本學不好。
@wuyulunbi813
4 ай бұрын
認同 我們是在學“物理”而不是“物理考試” 而我們的宇宙也沒有任何理由要能被我們理解
@QuBear2023
4 ай бұрын
感謝分享,非常認同您的想法
@趙昀騏
4 ай бұрын
只要不提數學計算物理其實很有趣
@Eric-di9sh
4 ай бұрын
@@趙昀騏提了數學計算會更有趣!
@博寬黃
4 ай бұрын
@@Eric-di9sh更精準
@fpn12099
4 ай бұрын
用1.5倍速播放我還以為寶傑的關鍵時刻有物理專欄了
@QuBear2023
4 ай бұрын
歡迎來到物理版的關鍵時刻 🤣
@ll381003
4 ай бұрын
太棒了,這種快樂的氛圍下學知識,一點也不會想睡覺。
@QuBear2023
4 ай бұрын
感謝您的支持與分享😁
@物理迷
4 ай бұрын
8:18 日韓學生表示:「我們也會用筷子」 😆
@QuBear2023
4 ай бұрын
🤣🤣🤣
@clkuo0910
4 ай бұрын
咦?神奇演算法帶來優質頻道 按讚 訂閱~
@lijunehsu1912
3 ай бұрын
現在只差一個片頭就成為物理版關鍵時刻了!
@QuBear2023
3 ай бұрын
我們努力 🤣
@蘇柏廷
4 ай бұрын
16:53 我還以為要出大事了
@ftony9399
4 ай бұрын
那個To be Continued太逗了
@鄭宗明-b3q
4 ай бұрын
謝謝老師,講得超讚
@QuBear2023
4 ай бұрын
謝謝您的讚美
@楊書維-l9i
4 ай бұрын
用科学的题材来表演二人脱口秀,高呀👍
@lijunehsu1912
3 ай бұрын
8:16 這是發動客家之力吧!
@佑-m6h
4 ай бұрын
我以為我在看關鍵時刻,非常有趣哈哈哈
@QuBear2023
4 ай бұрын
感謝您的支持 🤣
@UncleDanny100
4 ай бұрын
帶傷上場科普, 太酷了
@QuBear2023
4 ай бұрын
蜻蜓老師聽了會很感動
@jy82008
4 ай бұрын
好看好懂!
@QuBear2023
4 ай бұрын
感謝稱讚!
@rice121714
4 ай бұрын
同學麥娜絲, 大師邁斯納。
@宏嘉陳
3 ай бұрын
磁浮?懸浮?磁場翹翹板的支點?有電感效應?低溫效應?純元素物質?化合物?混合物?加氮低溫屬混合物狀態?成墮性元素物質狀態?
@c.y.2133
3 ай бұрын
這頻道比一推說天書的不知名人士好多了
@QuBear2023
3 ай бұрын
感謝支持 😍
@Chris-k3j7u
4 ай бұрын
麥斯納效應已經能完美解釋超導了嗎? 還是只是眾多理論中比較能解釋大部分現象的?
@QuBear2023
4 ай бұрын
BCS理論已經可以完整解釋超導體相關現象
@1081邱子靈
3 ай бұрын
@@QuBear2023BCS理論能解釋高溫超導現象嗎?我怎麼記得不行?(說錯了噴我噴小力點,本人高中生,才疏學淺)
@施羽-t8d
4 ай бұрын
超導體好像一個與世隔絕的村落,極端排外,村裡人一發現村落邊界有外地人、陌生人,就會想盡辦法驅離、趕走,不喜歡外人打擾他們平靜的生活。我認為,超導體不僅排斥外部磁場,也排斥外部電場。當外部電池在超導體的二端通電,超導體會設法使兩個接點的電位差變成零,從而產生超導現象。這不是因為超導體歡迎外部電子進入,而是把外部電子當成「瘟神」,想快快把它們送走。 排斥外部電磁場,等於排斥光子。跟暗物質有點像啊。
@蔡秉諺-f5g
4 ай бұрын
理論上超導體確實可以做到反射率接近1
@kaishihchi
3 ай бұрын
很好的科普,也很多謝你們做這類的視頻。但說說話可不可以正常點,聽起來有點辛苦
@QuBear2023
3 ай бұрын
感謝您的建議~
@Chris-k3j7u
4 ай бұрын
剛看了一個「原子核鐘」的報導,但看不懂,希望量子熊也能來講講
@QuBear2023
4 ай бұрын
感謝您的建議
@zl3dwh
4 ай бұрын
先磁后冰没有考虑扰动吗?那也会产生感应电流。
@QuBear2023
4 ай бұрын
這都考慮進去了喔
@zl3dwh
4 ай бұрын
@@QuBear2023 实验不可能保证绝对静止,只要稍微有一点点扰动,就有反抗的感应电流,这就解释了先磁后冰也有抗磁效应。
@jimmyhuang6927
4 ай бұрын
@@zl3dwh 你微微擾動產生的感應電流也只有變動量相對應的程度阿,不會因為你稍微動一下就直接抵銷到0
@zl3dwh
4 ай бұрын
@@jimmyhuang6927 跟先后磁效果一样,被锁住了
@jimmyhuang6927
4 ай бұрын
@@zl3dwh 冷次定律算出來的電流是和磁場變動率成正比,你稍微動一點點讓磁場變成原本的99.9%只會產生0.1%的電流,不可能靠這個原理去抵銷阿
@1hztNiGd35L93FgXg
3 ай бұрын
不知道有沒有更多的預算,讓影片解析度不只是1080p,而是2K、4K,甚至是8K。
@philipzhu5194
4 ай бұрын
為什麼把磁場排出去就可以懸浮?用完美導體,磁場穿過去後再冷卻成完美導體,磁場線被鎖住,為了對抗磁場變化所以會懸浮,這樣不是磁場線被鎖住才會懸浮嗎?如果完全把磁場排出去了,應該總是被磁鐵排斥?因為等效於從沒有磁場的地方被冷卻成完美導體,而對抗磁場變化就會讓完美導體想要遠離磁鐵?
@QuBear2023
4 ай бұрын
因為將磁力線排出去,故磁力線彎曲而能量較高,因此會希望遠離磁體,這就是磁浮現象
@philipzhu5194
4 ай бұрын
為什麼不掉下去呢?
@alisun999
3 ай бұрын
❤❤❤❤
@Chris-k3j7u
4 ай бұрын
完美導體與超導只差個懸浮效果嗎? 想改善電網效率問題只用完美導體就行了,不需要超導了嗎?
@QuBear2023
4 ай бұрын
這世界上沒有完美的導體喔
@ahchi4238
3 ай бұрын
👍👍👍
@chenchen8173
4 ай бұрын
超導體_電池 ?
@keekiatchua447
3 ай бұрын
话太多,看了有点辛苦!😅
@黃聰賢-b4w
4 ай бұрын
拖時間,很水。關鍵資訊一直不出,有效資訊密度很低
@物理迷
4 ай бұрын
一般觀眾消化資訊沒那麼快啦,你可以用二倍速或跳著看 😆
@abe-m9s
3 ай бұрын
癈話有點多了
@smart7868
4 ай бұрын
感觉一大半的时间在讲废话
@fallenocean2579
4 ай бұрын
其實是因為這種課程希望教學對象是高中與低年級大學生,老師本身有在大學裡面教更難的物理,而且教的相當不錯
@clkuo0910
4 ай бұрын
科普節目 take easy
@jessetimber1388
3 ай бұрын
可是沒有電源那來的電流 隨然磁場能推動線圈的自由電子 但是這也沒有旋轉 而且超導體也沒有極性 轉個面 或在磁鐵的下方也不會墜落 這應該有更微觀的內秉屬性
@QuBear2023
3 ай бұрын
這是因為我們受到歐姆定律影響,才會認為需要有電源才會有電流。但歐姆定律對超導體不成立的~
@jessetimber1388
3 ай бұрын
@@QuBear2023 可以考慮將溫度函數 𝑇 加入電阻表達式中,形成與溫度相關的電阻模型。對於超導體,其電阻隨溫度的變化 當溫度 𝑇 接近絕對零度(𝑇→0𝐾T→0K)電阻 𝑅(𝑇)→0R(T)→0,即超導狀態。 當溫度高於臨界溫度 𝑇𝑐 ,超導體變回正常狀態,電阻變得較大,並隨溫度升高而增加。 R(T) = { 0, if T < Tc R0 * (1 + α * T), if T >= Tc } R 0 是材料在臨界溫度 𝑇𝑐 以上的初始電阻 α 是與材料性質有關的溫度係數 這樣的公式大致描述了超導體的電阻隨溫度的變化趨勢。超導體的特性使得它在非常低的溫度下呈現零電阻,而在更高的溫度下恢復為正常材料的電阻。 如果溫度非常高,接近理論上的無限高,則根據材料的本質,電阻也可能變得非常大
@jessetimber1388
3 ай бұрын
@@QuBear2023 我認為之所以有超導現像是因為弦理論 當溫度低時其不規則的震動程度變小 所以電流不會被干擾 而被轉化成熱 所以電阻可被視為趨近零 而高溫超導材料能夠讓不同材料的震動互相抵消從而實現在較高的溫度下也能實現 1. 振動能量與溫度的關係 當溫度降低時,材料內部的粒子(或弦)的振動幅度減小,從而減少對電流的干擾。用一個與溫度相關的振動能量函數來表示: Eᵥᵢb(T)=αTⁿ Eᵥᵢb (T) 表示隨溫度 𝑇 變化的振動能量 n 是一個與材料性質相關的次方(可以是 1 或 2,具體取決於材料)。 當 𝑇→0 時,振動能量 𝐸vib→0,即溫度越低,振動越小。 2. 電阻與振動的關係 振動干擾減少使得電流不再被散射,電阻可以接近零。引入一個電阻與振動能量之間的函數: R(T)∝Eᵥᵢb (T)=αTⁿ R(T) 是電阻隨溫度變化的函數 α 是與材料相關的係數 Tⁿ 是振動能量與溫度的關係式 3. 高溫超導材料的抵消效應 對於高溫超導材料,不同材料的振動可以相互抵消,用一個額外的項來表示這種抵消效應 R(T)∝αTⁿ −βTᵐ βTᵐ 表示不同材料的振動抵消效應 m 是另一個次方,可能比 𝑛 更大,代表不同振動模式之間的抵消。 完整表達式 𝑅(𝑇)=αTⁿ−βTᵐ 當 𝑇→0 𝑅(𝑇)→0,表示超導現象 對於高溫超導材料,𝛽𝑇ᵐ 的抵消效應使得在較高的溫度下,電阻依然很小。 這個公式表示電阻隨溫度的變化,其中 𝛼𝑇ⁿ 表示振動對電阻的影響,而 𝛽𝑇ᵐ 則表示高溫超導材料中不同振動模式的抵消效應。當這兩者達到平衡時,材料可以在較高溫度下保持超導性。這是對我想法的數學表述,雖然還是非常概念化
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