人类最早发现的超流体是接近绝对零度

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人类最早发现的超流体是接近绝对零度


人类最早发现的超流体是接近绝对零度的液氦 。液氦是氦的液化体 。无色透明,无臭无味 。氦单质在极低温度下由气态氦转变为液态氦 。由于氦原子间的相互作用(范德华力)和原子质量都很?。苣岩夯?更难凝固 。富同位素4He的气液相变曲线的临界温度和临界压强分别为5.20K和2.26大气压,一个标准大气压下的温度为4.215K在常压下,温度从临界温度下降至绝对零度时,氦始终保持为液态,不会凝固,只有在大于25大气压时才出现固态 。
人类最早发现超流体是接近绝对零度的什么超流体是接近绝对零度的液氦 。超流体是一种物态,特点是完全缺乏黏性 。如果将超流体放置于环状的容器中,由于没有摩擦力 , 它可以永无止尽地流动 。它能以零阻力通过微管,甚至能从碗中向上“滴”出而逃逸 。扩展资料 超流体是超低温下具有奇特性质的理想流体,即流体内部完全没有粘滞 。超流体所需温度比超导体还低 , 它们都是超低温现象 。氦有两种同位素,即由2个质子和2个中子组成的氦4和由2个质子和1个中子组成的.氦3 。液态氦-4在冷却到2.17 K以下时,开始出现超流体特征,20世纪30年代末,苏联科学家彼得·卡皮察首先观测到液态氦4的超流体特性 。他因此获得1978年诺贝尔物理学奖 。
实验发现,液氦能沿极细的毛细管流动而几乎不呈现任何粘滞性 , 这一现象首先由卡皮查于1937年观察到的,称之为超流性,实验还发现,存在一个临界速度v,在v以上,超流流动被破坏 。
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人类最早发现的超流体是接近绝对0度的液氦 。液氦是氦的液化体 。无色透明,无臭无味 。临界温度(5.20K)和沸点(4.125K)最低,它可获得mK级的超低温,是一种最主要的低温源 。
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氦单质在极低温度下由气态氦转变为液态氦 。由于氦原子间的相互作用(范德华力)和原子质量都很小,很难液化,更难凝固 。
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液氦的扩展:
液氦是氦的液化体 。无色透明,无臭无味 。它可获得mK级的超低温,是一种最主要的低温源 。具有性质:如在常压下永远不会凝成固体,没有三相点 , 只有当压力超过2.5MPa后才出现固相;存在入相变现象,在入点(2.172K)处比热、密度等都有突变 。
人类最早发现超流体是接近绝对零度的什么东西01 液氦
人类最早发现的超流体是接近绝对零度的是液氦 。氦是最不活泼的元素 , 而且极难液化 。氦的应用主要是作为保护气体、气冷式核反应堆的工作流体和超低温冷冻剂等等 。
人类最早发现的超流体是接近绝对零度的是液氦 。氦单质在极低温度下由气态氦转变为液态氦 。由于氦原子间的相互作用(范德华力)和原子质量都很小,很难液化 , 更难凝固 。富同位素4He的气液相变曲线的临界温度和临界压强分别为5.20K和2.26大气压,一个标准大气压下的温度为4.215K.在常压下 , 温度从临界温度下降至绝对零度时,氦始终保持为液态,不会凝固,只有在大于25大气压时才出现固态 。在2.18K时会有明显的性质改变,如获得超流性,被称作He II,来与普通的液氦(He I)区别开 。
氦在通常情况下为无色、无味的气体;熔点-272.2℃(25个大气压),沸点-268.785℃;密度0.1785克/升,临界温度-267.8℃,临界压力2.26大气压;水中溶解度8.61厘米3/千克水 。氦是唯一不能在标准大气压下固化的物质 。液态氦在温度下降至2.18K时(HeⅡ),性质发生突变,成为一种超流体 , 能沿容器壁向上流动,热传导性为铜的800倍;其比热容、表面张力、压缩性都是反常的 。
液氦在一个大气压下密度为0.125 g/mL 。氦有两种天然同位素:氦3、氦4,自然界中存在的氦基本上全是氦4 。
普通液氦是一种很易流动的无色液体,其表面张力极?。?折射率和气体差不多,因而不易看到它 。液态4He包括性质不同的两个相,分别称为HeⅠ和HeⅡ , 在两个相之间的转变温度处,液氦的密度、电容率和比热容均呈现反常的增大 。两个液相HeⅠ和HeⅡ间的转变温度称为λ点,饱和蒸气压下的λ点为2.172K , 压强增加时,λ点移向较低的温度,两个液相的相变曲线为一直线,称为λ线 。
氦是最不活泼的元素,而且极难液化 。氦的应用主要是作为保护气体、气冷式核反应堆的工作流体和超低温冷冻剂等等 。氦气在卫星飞船发射、导弹武器工业、低温超导研究、半导体生产等方面具有重要用途 。

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