2. gyakorlat. Szupravezető mérés

Hasonló dokumentumok
A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

Szupravezető alapjelenségek

Egyszerű áramkörök vizsgálata

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

Transzformátor vizsgálata

HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

3. Térvezérlésű tranzisztorok

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

Egyre nagyobb profitot generálnak a mobiltelefonnal végzett vásárlások, és egyre többet hezitálunk vásárlás előtt

Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Egységes jelátalakítók

higanytartalom kadmium ólom

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

Mintavételező és tartó áramkörök

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Bár a digitális technológia nagyon sokat fejlődött, van még olyan dolog, amit a digitális fényképezőgépek nem tudnak: minden körülmények között

Felhasználás. Készülék jellemzők. Kalibra59

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Automata szintezőműszer NA24, NA32, DS24, DS32 Cikkszám: N106, N108, N116, N118. Használati utasítás

A7030 DIGITÁLIS-ANALÓG MULTIMÉTERHEZ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell

Felhasználói kézikönyv ACR Rádiós ébresztőóra (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Disk Station DS209, DS209+II

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Felhasználói kézikönyv

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

CAD-CAM

1. Metrótörténet. A feladat folytatása a következő oldalon található. Informatika emelt szint. m2_blaha.jpg, m3_nagyvaradter.jpg és m4_furopajzs.jpg.

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

NTB Laborjegyzőkönyv

EPER E-KATA integráció

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek, mutatós műszerek működésének alapja

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

1. ÁRAMKÖRSZABÁLYOZÁS, ÁRAM- ÉS FESZÜLTSÉGMÉRÉS

PHANTOM PILÓTAKÉPZÉSI ÚTMUTATÓ

ZE-NC2011D. Beszerelési útmutató VW

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

2011. március 9. Dr. Vincze Szilvia

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Györke Gábor Kovács Viktória Barbara Könczöl Sándor. Hőközlés.

Felhasználói kézikönyv

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Egyszerű áramkör megépítése és bemérése

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

Vektoros elemzés végrehajtása QGIS GRASS moduljával 1.7 dr. Siki Zoltán

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

észbontó ördöglakat Megoldófüzet a szétszedéshez Egyszemélyes játék 8 éves kortól

Típus Egyes Dupla Egyes+LED jelzőfény

Homlokzati tűzterjedés vizsgálati módszere

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

higanytartalom kadmium ólom

GE4 4 és 6 digites Digitális számláló/idõzítõ

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Néprajzi Múzeum. Új hely Új épület(ek) Új elképzelések. Museum

Hőszivattyúk Makk Árpád Viessmann Akadémia. Viessmann Werke Hőszivattyúk. Chart 1

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

SJ5000+ MENÜBEÁLLÍTÁSOK. E l e c t r o p o i n t K f t., B u d a p e s t, M e g y e r i ú t F s z. 1. Oldal 1

Segítünk online ügyféllé válni Kisokos

Elhelyezési és kezelési tanácsok

Mikrofluidikai és digitális mikrofluidikai alkalmazások Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Kebele árvíztározó. Első árvízi üzem: február

Egyszeri ébresztő: Az ébresztő napi egyszeri beállításra alkalmas, hang demonstráló funkció

Mehet!...És működik! Non-szpot televíziós hirdetési megjelenések hatékonysági vizsgálata. Az r-time és a TNS Hoffmann által végzett kutatás

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. NOVEMBER 24.) 3. osztály

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 1

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Biztonsági figyelmeztetések

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának partnertérképe

Radon, Toron és Aeroszol koncentráció viszonyok a Tapolcai Tavas-barlangban

Napkollektor. Zöldparázs Kft

DU.IT14N Földbe rejtett motor

Autóipari beágyazott rendszerek. Fedélzeti elektromos rendszer

Akuszto-optikai fénydiffrakció

MIKOR ÉLÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAN?

J E L E N T É S a Szemenkéntvető gépeken alkalmazott mikrogranulátum kijuttató adapterek leforgatási vizsgálata" című témáról

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

Osztályozó vizsga kérdések. Mechanika. I.félév. 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek

TERMO-HIGROMÉTER ÓRÁVAL (A levegő nedvességtartalmát mérő műszer) DM-302 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerámiaipari kisgépek és berendezések

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ADATTÁROLÓS VITELDÍJJELZŐK ELLENÖRZŐ KÉSZÜLÉKEI HE

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

Kedves 9. évfolyamos tanulónk!

Átírás:

2. gyakorlat Szupravezető mérés A gyakorlat során a hallgatók 5 mérési feladatot végeznek el: 1. Meissner effektus bemutatása: Mérés célja: az elméletben megismert Meissner effektus gyakorlati megjelenítése és néhány felmerülő kérdés megfontolása. A mérésnél használt eszközök: szupravezető lemez állandó mágnes Mérési összeállítás: Szupravezető korong Állandó mágnes Folyékony nitrogén Styrofoam csésze 2. gyakorlat 1

A mérés menete: 1. A csipesszel a styrofoam csészébe helyezze a szupravezető lemezt. 2. Óvatosan öntse a folyékony nitrogént a csészébe kb. 4-5mm vastagságban úgy, hogy az teljesen fedje be a szupravezető lemezt. 3. A nitrogén felforr a lemez körül. árja meg, míg a forrás megszűnik! Miután a lemezt teljesen beborítja a folyékony nitrogén, a csipesz segítségével vegye fel a rendelkezésre álló állandó mágnest és kísérelje meg azt kiegyensúlyozni a lemez felett! A szupravezető lemez felületére való leesés helyett a mágnes néhány mm-rel a lemez felett lebegni fog. 4. Óvatosan megpörgethető a mágnes, és az hosszú időn keresztül forog, így bemutatható, hogy a kialakított rendszernek nincs ellenállása a forgással szemben (kivéve a légellenállást). Energia tárolás veszteség nélkül! Biztonsági előírások: iseljen biztonsági szemüveget a folyékony nitrogénnel végzett munka során! iseljen védőkesztyűt a folyékony nitrogénnel végzett munka során! Soha ne érintkezzen a folyékony nitrogén a testükkel! Ne érintse meg azokat a tárgyakat, amelyek folyékony nitrogénbe merültek, míg azok újra szoba-hőmérsékletűek nem lesznek! Néhány kérdés: Miért forr fel a nitrogén, amikor beleöntjük a csészébe? Amikor a nitrogén elpárolgott a csészéből a mágnes még hosszabb rövidebb ideig lebegve marad, miért? Ha a lebegő mágnest a szupravezető felé mozgatjuk, akkor ez a mozgás ellenállás ellenében vihető végbe, miért? 2. Kritikus hőmérséklet meghatározása a Meissner effektus segítségével A mérés célja: A szupravezető lemez kritikus hőmérsékletének (T C ) meghatározása, az előző feladatban megismert és csak demonstrációs céllal bemutatott Meissner effektus felhasználásával. 2. gyakorlat 2

A mérésnél használt eszközök: szupravezető lemez (6 kivezetéssel) állandó mágnes digitális multiméter/hőmérő termoelem Mérési összeállítás: piros Termoelem zöld APPA 107 A mérés menete: 1. A termoelem kivezetéseit csatlakoztassa a voltmérőhöz! 2. Kapcsolja a multimétert m mérő módba! 3. Öntsön a szupravezető lemezre folyékony nitrogént. 4. árjon addig, amíg a voltmérőn kijelzett érték 6,4m nem lesz, ekkor hőmérséklet -196 C. Ez az érték 77K-t jelent. A mért feszültséget a mellékelt táblázat segítségével számítsa át hőmérsékletre! 5. Óvatosan egyensúlyozza ki az állandó mágnest a szupravezető felett. 6. 5 másodpercenként olvassa le a hőmérő által mutatott értékeket! 7. A mágnes több percig lebeg a szupravezető lemez felett, ez alatt az idő alatt a hőmérséklet növekszik. Idővel a mágnes süllyed a szupravezető felé. égül eléri a szupravezető felületét, vagy oldal irányban kimozdul. A hőmérséklet, amit ekkor mér a szupravezető lemez T C kritikus hőmérséklete. Jegyezze fel a kritikus hőmérsékletet! 2. gyakorlat 3

Biztonsági előírások: iseljen biztonsági szemüveget a folyékony nitrogénnel végzett munka során! iseljen védőkesztyűt a folyékony nitrogénnel végzett munka során! Soha ne érintkezzen a folyékony nitrogén a testükkel! Ne érintse meg azokat a tárgyakat, amelyek folyékony nitrogénbe merültek, míg azok újra szoba-hőmérsékletűek nem lesznek! Néhány kérdés: Néha a mágnes hirtelen átlebeg a szupravezető lemez egyik oldalára, amint a lemez melegszik. Próbálja megmagyarázni a jelenséget! A nitrogén elpárolgása után a lemezen dér rakódik le, miért? A kísérletet végezze el úgy is, hogy először tegye a mágnest a szupravezető lemezre, hűtse le és ezután mérje meg a kritikus hőmérsékletet. an-e különbség a két mérési eredmény között, ha van miért? 3. A szupravezető ellenállásának mérése a hőmérséklet függvényében A mérés célja: a szupravezető anyag Tc kritikus hőmérsékletének meghatározása. A mérésnél használt eszközök: szupravezető tekercs áramgenerátor digitális voltmérő digitális árammérő 2. gyakorlat 4

Mérési összeállítás: Áramgenerátor PS 303 A U 23 C 240 A Appa 107 HM 8012 Piros Zöld 1 2 3 4 Szupravezető tekercs Styrofoam csésze A mérés menete: 1. Állítsa össze a fenti kapcsolást szobahőmérsékleten! 2. Tegye be a szupravezető tekercset a folyékony nitrogénfürdőbe! 3. Állítson be 0,4A- áramot (IGYÁZAT! Az áram soha sem lehet 0,5A-nél nagyobb, az ennél nagyobb áram tönkreteszi a szupravezetőt!) 4. A nitrogén a behelyezéskor felforr, várja meg a forrás befejeződését! 5. Ekkor jegyezze fel az U 23 fezsültséget és a termoelem fezsültségét! 6. Jegyezze fel az U 23 fezsültséget és a termoelem fezsültségét 0,05m-onként, a termoelem feszültségéből. A mellékelt átszámítási táblázat segítségével határozza meg a szupravezető hőmérsékletét! 7. Addig ismételje a fenti pontot, amíg az U 23 fezsültség már nem lesz nulla, és értéke állandósul! 8. Diagramban ábrázolja a hőmérséklet függvényében a mért ellenállás értékeket ( R = U 23 / I ) 9. Határozza meg a diagram felhasználásával a szupravezető T C kritikus hőmérsékletét. 2. gyakorlat 5

Biztonsági előírások: iseljen biztonsági szemüveget a folyékony nitrogénnel végzett munka során! iseljen védőkesztyűt a folyékony nitrogénnel végzett munka során! Soha ne érintkezzen a folyékony nitrogén a testükkel! Ne érintse meg azokat a tárgyakat, amelyek folyékony nitrogénbe merültek, míg azok újra szoba-hőmérsékletűek nem lesznek! Néhány kérdés: Miért van átmeneti meredeksége az ellenállás-hőmérséklet görbének a kritikus hőmérséklet környezetében? Ha két kimenetű (nem négy vezetékes ) eszközt használnánk a kritikus hőmérséklet alatt nem nulla lenne az U 23, miért? 4. A szupravezető kritikus áramának meghatározása Mérés célja: A szupravezetőben folyó áram maga körül mágneses teret hoz létre, az így létrehozott mágneses tér térerőssége meghaladhatja a H C kritikus térerősség értéket és megszünteti a szupravezető állapotot. A mérésnél használt eszközök: szupravezető tekercs áramgenerátor digitális voltmérő digitális árammérő 2. gyakorlat 6

Mérési összeállítás: Áramgenerátor PS 303 A U 23 C 240 I 12 A Appa 107 HM 8012 Piros Zöld 1 2 3 4 Szupravezető tekercs Styrofoam csésze A mérés menete: 1. Állítsa össze a fenti kapcsolást szobahőmérsékleten! 2. Tegye be a szupravezető tekercset a folyékony nitrogénfürdőbe! 3. Állítson be 0,05A áramot! (IGYÁZAT! Az áram soha sem lehet 0,5A-nél nagyobb, az ennél nagyobb áram tönkreteszi a szupravezetőt!) 4. A nitrogén a behelyezéskor felforr, várja meg a forrás befejeződését! 5. Ekkor jegyezze fel az U 23 fezsültséget és a termoelem fezsültségét! 6. Jegyezze fel az U 23 fezsültséget és a termoelem fezsültségét 0,05m-onként, a termoelem feszültségéből. A mellékelt átszámítási táblázat segítségével határozza meg a szupravezető hőmérsékletét! 7. Addig ismételje a fenti pontot, amíg az U 23 fezsültség már nem lesz nulla, és értéke állandósul! 8. A felvett értékeket diagramon ábrázolva megállapítható az adott áramhoz tartozó T C/I kritikus hőmérséklet! 9. Állítson be az előző áramértéknél 0,05A-el nagyobb áramot! (IGYÁZAT! Az áram soha sem lehet 0,5A-nél nagyobb, az ennél nagyobb áram tönkreteszi a 2. gyakorlat 7

szupravezetőt!) 10.Öntsön ismét folyékony nitrogént a szupravezető tekercsre és mérje meg újra a T C/I kritikus hőmérsékletet. 11.A fentieket addig ismételje, míg a beállított áram a 0,45A-t el nem éri! A mérés kiértékelése: Ábrázolja a mérési eredményeket az I 14 -T C/I diagramon! Az I 14 értékeket logaritmikus skálán ábrázolja! A mérési eredményeket összekötő egyenest extrapolálja 77K-ra! A 77K-on a diagramból leolvasható a szupravezető I C kritikus árama. 5. A fordított Josephson effektus vizsgálata Mérés célja: Brian Josephson 1962-ben kimutatta: ha két szupravezető közé nagyon vékony elektromos szigetelő réteget helyezünk az egyenfeszültség hatására létrejövő a szupravezető áram áthalad ezen a rétegen. Ezt az áramot szuper áramnak hívják. Ezen a rétegen nagyfrekvenciás szinuszos jel jelenik meg. Gyakorlatunk ezt a kvantummechanikai hatást nagyon látványosan jeleníti meg. A hatás fordítva is működik, ha egy fent leírt anyagszerkezetre nagyfrekvenciás szinuszos jelet helyezünk, a kimeneteken egyenfeszültség jelenik meg. Az általunk használt szupravezető tekercs tulajdonképpen egy granulátum, ahol a szupravezető darabkák között nagyon vékony szigetelő rétegek találhatók. Így a tekercs tökéletesen alkalmas a fordított Josephson hatás bemutatására. A mérésnél használt eszközök: szupravezető tekercs jelgenerátor digitális voltmérő 2. gyakorlat 8

Mérési összeállítás: digitális árammérő Jelgenerátor TR 0463 f = 1 MHz, Z ki = 50 Ω U 23 Appa 107 HM 8012 Piros Zöld 1 2 3 4 Szupravezető tekercs Styrofoam csésze A mérés menete: Állítsa össze a fenti kapcsolást szobahőmérsékleten! A jelgenerátor 1-10MHz frekvenciatartományú, 10 cs-cs szinuszos jelet generáló műszer, az U 23 voltmérő 0,001m felbontású DC voltmérő. Tegye be a szupravezető tekercset a folyékony nitrogénfürdőbe úgy, hogy a folyadék teljesen lepje el a tekercset! A nitrogén a behelyezéskor felforr. árjuk meg, míg a forrás befejeződik! Kapcsolja be a jelgenerátort! Állítson be 1MHz-es szinuszos kimenőjelet és olvassa le az U 23 voltmérő által kijelzett feszültség értéket! Növelje a jel frekvenciáját 0,5MHz-es lépésekben és jegyezze fel a voltmérő által mért értékeket. A frekvenciát 10MHz-ig növelje! A mérés kiértékelése: Ábrázolja a mérési eredményeket az f-u 23 diagramon! 2. gyakorlat 9