





超导体在临界温度下会进入超导态,表现出零电阻、完全抗磁性等性质.
(1)一般通过超导材料的电阻-温度关系确定超导体的临界温度.本题图是某种超导材料的电阻-温度曲线.通常把将样品电阻降至







(2)本题图是超导体处于超导态


A.有上限; | B.无上限. |

(3)一种新型材料在高压下实现超导转变,本题图是该材料在不同磁场中的电阻-温度曲线.根据实验结果,说明磁场对超导材料的作用.

测量超导材料的电阻-温度曲线时温度变化范围大,常采用热电偶测温.

热电偶测温的工作原理如下:金属导线





式中



实验室常用的低温热电偶是

(4)在实验过程中,测温端经常会断开,是否可以使用电烙铁及焊锡将两端焊在一起进行汞的超导转变温度测量
A.可以; | B.不可以. |

A.高海拔地区; | B.低海拔地区 |
A.正电阻温度系数; | B.负电阻温度系数; | C.低温区对温度灵敏; | D.高温区对温度灵敏. |

(7)根据题3.6图b,计算本题表中

表:热敏电阻的电阻-温度关系
20.0 | 27.5 | 32.5 | ||
2479 | 2241 | 1840 | 1521 |

A.热电偶与被测物体间接接触; |
B.热电偶的响应延迟; |
C.电压输出端两根引出导线材料不同; |
D.热电偶的塞贝克系数太小. |


A.高温有影响; | B.低温有影响; | C.高温没有影响; | D.低温没有影响. |


超导体进入超导态的特征之一是“零电阻”.为了能更精确地确定超导体电阻的上限,通常采用持续电流法.将超导体做成一个闭合环,放在磁场中进行冷却,进入超导态后,撤去外磁场,超导环中会产生感应电流,通过感应电流随时间的变化,可确定超导体电阻的上限.超导环中感应电流产生磁场的大小及变化可以用霍尔元件进行测量.
霍尔测量原理:在载流体薄板上通以电流,沿薄板法线方向施加磁场,载流子受洛伦兹力的作用,就会在与电流和磁场两者垂直的方向上产生电势差,这种现象称为霍尔效应,所产生的电势差称为霍尔电压,如图所示.

若






(11)本题图是某种新型材料根据图3.11.0测量原理测得的霍尔电阻率







(12)本题图所示霍尔元件制备过程中


(13)霍尔元件中载流子速率



(14)本题图a和b分别为持续电流测量装置示意图和测量点磁场随时间变化的实验测量结果.请根据图b,说明曲线不同区域样品的导电性和测量点磁场变化的可能原因.
超导环半径


在题图bⅢ区,霍尔元件测得的磁场没有可观察的变化.仪器测量精度可确保在整个Ⅲ区电流变化小于1/1000,样品环内的磁感应强度可近似认为与环心处的相同.请由实验结果估计环状样品在超导态时的电阻(对环形电流而言)阻值上限.

(15)如果样品是圆盘状的,还会产生持续电流吗
A.会; | B.不会. |



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