@raphayamamoto_: #undergroundsp #gearhead #gearheads #carrosesportivos #driftcar

Rapha Yamamoto
Rapha Yamamoto
Open In TikTok:
Region: BR
Saturday 07 September 2024 21:55:50 GMT
1000
132
1
8

Music

Download

Comments

uberfast_
Uberfast :
Melhor coisa da vida ❤️
2024-09-21 22:53:44
1
To see more videos from user @raphayamamoto_, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Физика сверхпроводимости — это увлекательная и динамично развивающаяся область науки, которая изучает свойства материалов, полностью теряющих электрическое сопротивление при определённых условиях. Идея о том, что электрический ток может течь без потерь, кажется почти магической, но именно это явление лежит в основе многих современных технологий. История сверхпроводимости началась в конце XIX века, когда голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес впервые обнаружил резкое падение сопротивления ртути при температуре, близкой к абсолютному нулю. Это открытие положило начало целой серии исследований, которые привели к пониманию механизма возникновения сверхпроводимости. Теоретическое объяснение этого явления было найдено лишь спустя десятилетия. В 1957 году Джон Бардин, Леон Купер и Джон Шриффер предложили теорию, получившую название БКШ (в честь авторов — Bardeen-Cooper-Schrieffer), которая объяснила механизм куперовской пары — специфического связывания электронов, приводящего к образованию сверхпроводящего состояния. Практическое применение сверхпроводимости открыло новые горизонты в науке и технике. Сверхпроводящие магниты используются в медицине для создания магнитно-резонансных томографов (МРТ), в ускорителях частиц и даже в системах левитации поездов. Высокотемпературные сверхпроводники обещают революцию в энергетике, позволяя создавать более эффективные и компактные генераторы и трансформаторы. Сегодня исследования в области сверхпроводимости продолжаются, учёные ищут новые материалы с более высокими температурами перехода в сверхпроводящее состояние и разрабатывают технологии для их практического применения. Это направление науки остаётся одним из самых перспективных и динамично развивающихся, открывая всё новые возможности для человечества.
Физика сверхпроводимости — это увлекательная и динамично развивающаяся область науки, которая изучает свойства материалов, полностью теряющих электрическое сопротивление при определённых условиях. Идея о том, что электрический ток может течь без потерь, кажется почти магической, но именно это явление лежит в основе многих современных технологий. История сверхпроводимости началась в конце XIX века, когда голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес впервые обнаружил резкое падение сопротивления ртути при температуре, близкой к абсолютному нулю. Это открытие положило начало целой серии исследований, которые привели к пониманию механизма возникновения сверхпроводимости. Теоретическое объяснение этого явления было найдено лишь спустя десятилетия. В 1957 году Джон Бардин, Леон Купер и Джон Шриффер предложили теорию, получившую название БКШ (в честь авторов — Bardeen-Cooper-Schrieffer), которая объяснила механизм куперовской пары — специфического связывания электронов, приводящего к образованию сверхпроводящего состояния. Практическое применение сверхпроводимости открыло новые горизонты в науке и технике. Сверхпроводящие магниты используются в медицине для создания магнитно-резонансных томографов (МРТ), в ускорителях частиц и даже в системах левитации поездов. Высокотемпературные сверхпроводники обещают революцию в энергетике, позволяя создавать более эффективные и компактные генераторы и трансформаторы. Сегодня исследования в области сверхпроводимости продолжаются, учёные ищут новые материалы с более высокими температурами перехода в сверхпроводящее состояние и разрабатывают технологии для их практического применения. Это направление науки остаётся одним из самых перспективных и динамично развивающихся, открывая всё новые возможности для человечества.

About