Сверхпроводимость электричества как понятие о сверхъестественном явлении, тогда как в действительности, оно есть метастабильное сверхдианамагничивание веществ. Федюкин В.К. - 85 стр.

UptoLike

Составители: 

85
амотных магнитных диполях и обобщенно об элементарных ди-
полях или об «элементарных магнитиках» атомов или молекул
[30].
3.3. Еще немного о физической природе феномена открытого
К-Оннесом
Считая доказанным, что Камерлинг-Оннес в 1911 году от-
крыл не сверхпроводимость, а сверхнамагничиваемость твердых
тел (в частности металлов), есть необходимость пояснить это ут-
верждение с позиций вышеизложенной непланетарной электрон-
ной структуры атомов.
Существует научный факт, который вероятно является од-
ним из определяющих в понимании физической природы перехо-
да тел в
сверхнамагниченное состояние при известных условиях
эксперимента. Суть его в следующем. Если температура, напри-
мер, металла, снижается и при этом «суммарная энергия тела
уменьшается, т.е. если система переходит в состояние с меньшей
тепловой энергией, то кинетическая энергия образующих ее за-
ряженных частици в первую очередь электроноввозрастает»
[63, стр. 25]. Этот
факт, по мнению Я.И. Френкеля «на первый
взгляд кажется несколько странным; в случае атома водорода он
сводится к тому, что при уменьшении расстояния электрона от
ядра скорость движения электрона должна увеличиваться. Со-
вершенно аналогичное соотношение известно в астрономии: чем
ближе планета к Солнцу, тем быстрее она движется» [63, стр. 26].
Следовательно, чем
меньше температура, чем быстрее дви-
жутся электроны в атомах, тем большую величину имеет центро-
бежная сила вращающихся электронов, что при определенной
низкой температуре приводит к выходу протодъяконовских пар
электронов за уровень Ферми, что вызывает резкое ослабление
взаимодействия этих электронов с их ядрами. Но так как в атомах
электроны протодъяконовской пары
не перестают взаимодейст-
вовать с ядрами и между собой, то они остаются по-прежнему
принадлежащими своим атомам. Такое состояние вещества рас-
сматривается как качественно отличное, самостоятельное фазо-
вое состояние второго рода при очень низких температурах, пе-
реход к которому, как известно, осуществляется без поглощения