苹果iPhone 12划痕/跌落实测     DATE: 2021-02-28 05:13:23

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当然,划痕这一过程中,自由电子碰撞时会将部分能量转移给晶格上的正离子,使其热振动加剧,这也就解释了为什么通电后的导体会发热。跌落如何降低电阻呢?

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早在20世纪初,实测荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes)在研究水银的低温特性时发现,实测当温度降到-268.98℃,水银的电阻突然消失(其实应该是超出了当时电阻测量的极限);后来他发现许多金属和合金都具有类似现象。对这一现象,苹果后来有物理学家做出了解释,苹果1957年罗伯特·施里弗(Robert Schrieffer)、约翰·巴丁(John Bardeen)和莱昂·库珀(Leon Cooper)3位科学家对低温超导原理进行了深入研究,最终提出一个超导理论一一“电子对理论”,又称BCS理论(以3人名字的第一个字母命名)。该理论认为,划痕晶格的振动,划痕即声子(Phonon),使自旋和动量都相反的两个电子组成动量为零、总自旋量子数(用来描述电子自旋运动的数值)为零的电子对(或库珀对)。这种电子对在穿越晶格是不会发生碰撞,因此也就不会存在电阻。

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这也是目前网络上对超导原理的解释,跌落但这样的解释根本没有触及根本,为什么形成电子对后穿越时就不会受到阻碍了?实测解释BCS理论需要引入玻色子和玻色-爱因斯坦凝聚态(Bose-Einstein condensation, BEC)这两种概念。

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玻色子的命名源自其发现者印度物理学家萨特延德拉·纳特·玻色(Satyendra Nath Bose),苹果是指自旋量子数为整数(0,苹果1,……)的粒子,比如氘核、氦-4等复合粒子以及光子、胶子等基本粒子。玻色子在低温时可以发生玻色-爱因斯坦凝聚。

上面提到,划痕BCS理论中的电子对的总自旋为零,因此也是一种玻色子。在这几天时间里,跌落智者名流,青年才俊济济一堂,仰望星空,探索人类浩淼未来。

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