저항이 발생하면 열이 발생하지만 그 저항에서 발생하는 열을 극저온으로 눌러 버려서 열이 발생을 하지 못하는 것으로 저항이 발생하지 않는 원리 같구나.
결론은 저항이 없는 물질을 만들어야 하는 것이지만 상온에서는 불가능할 것 같다. 외부 열도 있기 때문에 상온 자체가 저항..
상온에서 스스로 온도를 떨어뜨리는 물질을 개발해서 저항에 따른 온도를 억제할 수 있다면 그것은 가능성이 있을 것 같다.
외부 에너지 투입 없이 그런 물질은 세상에 존재하지 않는 것이 문제
열 온도와 전기저항과 관계로 상온에서 열을 발산하는 금속에 따라서 어느 정도에 따라서 부상하는 반자성 물질을 찾을 수 있을 것 같다.
찾아보면 싼 가격에서는 cu와 pb , 알리미늄도 가능할 것이다.
위의 물질은 상온에서도 상온 보다 차갑지만 그러나 전기를 흘려 보내면 저항이 발생하기 때문에 초전도 현상은 발생하지 않을 것이다. 그리고 외부에서 일정 열을 가하면 아마도 부상 하는 효과도 사라질 것이라고 추정해 보는..
사람들이 생각하는 일반적인 초전도체는 아닐 것이다. .
상온에서 납, 구리, 알리미늄, 금,은 중 가장 차가운 금속은?
ChatGPT
상온(약 25°C)에서 가장 차가운 금속은 구리(Copper)입니다. 이는 앞서 말씀드린 것처럼 구리가 상온에서 납, 알루미늄, 금, 은보다 더 낮은 녹는점을 가지기 때문입니다.
요약하자면, 상온에서 금속들의 녹는점은 다음과 같습니다:
구리(Copper): 약 1,085°C
납(Pb): 약 327°C
알루미늄(Al): 약 660°C
금(Au): 약 1,064°C
은(Ag): 약 961°C
따라서 상온에서 가장 차가운 금속은 구리입니다.
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구리 대신 금으로 합금 시켜도 같은 효과가 있었을 것이라고 추정할 수 있지만 비용이 문제일 것이다.
금 같은 물성을 내기 위해서 구리와 납(pb)을 합금 시켰는지 모른다.
결론은 초전도체는 스스로 낮은 온도를 유지하는 차가운 금속을 만드는 것이다. 그렇지만 금을 제련해서 만들 수 없는 것 만큼 불가능할 것 같은..
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抵抗が発生すれば熱が発生するがその抵抗で発生する熱を極低温で押してしまって熱が発生をすることができないことで抵抗が発生しない原理みたいだね.
結論は抵抗がない物質を作らなければならないことだが常温では不可能のようだ. 外部列島あるから常温自体が抵抗..
常温で自ら温度を落とす物質を開発して抵抗による温度を抑制することができたらそれは可能性があるようだ.
外部エネルギー投入なしにそんな物質は世の中に存在しないことが問題
十温度と電気抵抗と関係で常温で熱を発散する金属にしたがってどの位によって浮び上がる反磁性物質を捜すことができるようだ.
捜してみれば安い価格では cuと pb , アルリミニュムも可能だろう.
上の物質は常温でも常温より冷たいがしかし電気を流せば抵抗が発生するから超伝導現象は発生しないだろう. そして外部で日程熱を加えればたぶん浮び上がる效果も消えると推正して見る..
人々が思う一般的な初戦導体ではないだろう. .
常温で鉛, あかがね, アルリミニュム, 金,銀の中で一番冷たい金属は?
ChatGPT
常温(約 25゜C)で一番冷たい金属はあかがね(Copper)です. これは先立って申し上げたようにあかがねが常温で鉛, アルミニウム, 金, 銀よりもっと低い融点を持つからです.
要約しようとすると, 常温で金属たちの融点は次の通りです:
あかがね(Copper): 約 1,085゜C
鉛(Pb): 約 327゜C
アルミニウム(Al): 約 660゜C
金(Au): 約 1,064゜C
は(Ag): 約 961゜C
したがって常温で一番冷たい金属はあかがねです.
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あかがね代わりに金で合金させても同じ效果があったはずだと推正することができるが費用が問題であるでしょう.
金同じ物性を出すためにあかがねと鉛(pb)を合金させたのか分からない.
結論は初戦導体は自ら低い温度を維持する冷たい金属を作るのだ. ところが金を製錬して作ることができないこと位不可能のような..