Сверхпроводимость электричества как понятие о сверхъестественном явлении, тогда как в действительности, оно есть метастабильное сверхдианамагничивание веществ. Федюкин В.К. - 55 стр.

UptoLike

Составители: 

55
В теории БКШ собраны всевозможные допущения, гипоте-
зы и предположения, которые, как было показано выше, далеки
от истины. Эта теория кое-что по-своему и иллюзорно объясняет,
но не может ничего предсказать, что, по-видимому, свидетельст-
вует о ее несостоятельности. Однако Дж. Бардин, Л. Купер и Дж.
Р. Шриффер за свою
теорию «сверхпроводимости» получили Но-
белевскую премию.
После создания теории БКШ появилось несколько модифи-
каций улучшающих и расширяющих область ее объяснений [24].
Итак, если «сверхпроводимость», как следует из всего вы-
шеизложенного, не является таковой, т.е. не является идеальной
проводимостью (сверхтекучестью) электронов в твердых телах,
то для этого явления не подходит электродинамическое
описа-
ние. Оно, будучи явлением магнетизма, что доказывает адекват-
ное восприятие известных экспериментов, может и должно рас-
сматриваться как явление полного или промежуточного метаста-
бильного намагничивания тел. Переход от ферромагнетизма и
парамагнетизма, или от высокотемпературного диамагнетизма к
промежуточному или полному диамагнетизму (к сверхдиамагне-
тизму), происходящий при температурах Т
кр
, в действительности
есть фазовый переход второго рода, но не электронного конгло-
мерата, а атомов твердого вещества. Механизм этого внутри-
атомного фазового перехода будет представлен в последующих
параграфах.
2.4. Термодинамика и «сверхпроводимость»
Много принципиально новых фактов и закономерностей от-
крыто при изучении свойств различных веществ при гелиевых
температурах. Физикой низких температур
установлено, что при
понижении температуры, приближающейся к 0
о
К, в свойствах
веществ проявляются особенности, которые при обычных тем-
пературах подавляются сильным тепловым движением атомов. К
числу таких особенных явлений относятся так называемые
«сверхтекучесть гелия Не
4
» и «сверхпроводимость электрическо-
го тока». При низкой криогенной температуре жидкий гелий Не
4
претерпевает внутриатомное фазовое превращение (фазовое пре-
вращение второго рода), сопровождающееся значительным