Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Электростатикада, кемелді өткізгіш – нақты өткізгіш материалдардың идеалданған моделі. Кемелді өткізгіштің ерекше қасиеті – оның ішіндегі статикалық электр өрісі де, заряд тығыздығы да нөлге тең болады. Егер өткізгіште артық заряд болса, ол беттік зарядтың шексіз жұқа қабаты түрінде жиналады. Сыртқы электр өрісі материалдың ішкі бөлігіне беттік зарядтың қайта орналасуы арқылы өткізбейді. Басқаша айтқанда, кемелді өткізгіш – шексіз электр өткізгіштігіне немесе, тиісінше, нөлдік кедергісіне ие идеалданған материал (салыстырыңыз: кемелді диэлектрик). Табиғатта кемелді электр өткізгіштер болмаса да, бұл тұжырым электр кедергісі басқа әсерлерге қарағанда мардымсыз болғанда пайдалы модель болып табылады. Мысалы, идеалды магнитогидродинамика – кемелді өткізгіш сұйықтықтарды зерттеу. Тағы бір мысал – электр тізбектерінің схемалары, олар құраушыларды байланыстыратын сымдардың кедергісі жоқ деп есептейді. Тағы бір мысал – есептеу электромагнетизмінде, кемелді өткізгішті жылдамдатуға болады, себебі шекті өткізгіштікті ескеретін теңдеулердің бөліктерін елеуге болады.
In electrostatics, a perfect conductor is an idealized model for real conducting materials. The defining property of a perfect conductor is that static electric field and the charge density both vanish in its interior. If the conductor has excess charge, it accumulates as an infinitesimally thin layer of surface charge. An external electric field is screened from the interior of the material by rearrangement of the surface charge. Alternatively, a perfect conductor is an idealized material exhibiting infinite electrical conductivity or, equivalently, zero resistivity (cf. perfect dielectric). While perfect electrical conductors do not exist in nature, the concept is a useful model when electrical resistance is negligible compared to other effects. One example is ideal magnetohydrodynamics, the study of perfectly conductive fluids. Another example is electrical circuit diagrams, which carry the implicit assumption that the wires connecting the components have no resistance. Yet another example is in computational electromagnetics, where perfect conductor can be simulated faster, since the parts of equations that take finite conductivity into account can be neglected.
Кемел өткізгіш пен суперөткізгіштің айырмашылығы
Суперөткізгіштерде электрлік кедергі болмауымен қатар, Мейснер эффектісі және магнит ағынының кванттануы сияқты кванттық эффектілер де байқалады. Идеалды өткізгіштерде ішкі магнит өрісі өзгермейтін болуы керек, бірақ оның мәні нөлге тең немесе нөлден өзгеше болуы мүмкін. Шын суперөткізгіштерде барлық магнит ағыны суперөткізгіштікке фазалық өту кезінде (Мейснер эффектісі) сыртқа шығарылады, және магнит өрісі суперөткізгіштің ішкі көлемінде әрқашан нөлдік болады.
Superconductors, in addition to having no electrical resistance, exhibit quantum effects such as the Meissner effect and quantization of magnetic flux. In perfect conductors, the interior magnetic field must remain fixed but can have a zero or nonzero value. In real superconductors, all magnetic flux is expelled during the phase transition to superconductivity (the Meissner effect), and the magnetic field is always zero within the bulk of the superconductor.