Суперспроводливост: Разлика помеѓу преработките

[проверена преработка][проверена преработка]
Избришана содржина Додадена содржина
с →‎Примени: Правописна исправка, replaced: 1960тите → 1960-тите using AWB
с Правописна исправка, replaced: 1950тите → 1950-тите (3) using AWB
Ред 243:
Првата го следи [[Втор Њутнов закон|Вториот Њутнов закон]] за суперспроводливи електрони.
 
=== Конвенционални теории (1950тите1950-тите) ===
За време на 1950тите1950-тите, теоретски физичари за [[кондензирана материја]] дошле до добро разбирање на “конвенционалната” суперспроводливост, низ пар од важни теории: [[Гинцбург-Ландауовата теорема]]та и микроскопската [[БКШ теорема]] (1957).<ref>
{{cite journal
|author = Џ. Бардин
Ред 495:
[[Суперспроводлив магнет|Суперспроводливи магнети]] се најмоќните познати [[електромагнет]]и. Се користат за магнетна резонанција, [[масен спектрометар|масени спектрометри]], и кај забрзувачи на честички. Можат да се користат и за магнетна разделба, каде слаби магнетни честички се изделуваат од позадина од помалку магнетни или немагнетни честички како во индустриите за [[пигмент]]и.
 
Во 1950тите1950-тите и 1960-тите, суперспроводниците се користеле да се градат експериментални дигитални компјутери со [[криотрон]]ски прекинувачи. Во скоро време, суперспроводници се користат за да се изработуваат [[дигитално коло|дигитални кола]] врз основа на брза еднофлуксна квантна технологија и Радио- и микробранови филтри за базни станици за [[мобилен телефон|мобилни телефони]].
 
Суперспроводници се користат за да се изградат Џозефсонови постројки - основите за [[СКУИД]]ови (суперспроведливи квантни уреди за интерференца), најосетливите магнетометри. СКУИДови се користат во скенирачки микроскопи и [[магнетоенцефалографија]]та. Серија од Џозефсонови уреди се користат за да се реализира [[волт]]от од SI системот. Во зависност од начинот на делување, Џозефсоновата постројка може да се користи како детектор на [[фотон]]и или како [[електронски миксер|миксер]]. Големата промена на отпорот за време на транзицијата од нормална состојба во состојба на суперспроводливост се користи за изградба на термометри во криогенски [[калориметар|микро-калориметарски]] [[детектор]]и на фотони. Истиот ефект се користи во ултраосетливите [[болометар|болометри]] направени од суперспроведливи материјали.