我的学习群里全是真大佬 第620章

凡是配对由晶格振动主导的超导家族。

包括氢化物、双层镍氧、RP相,全部吻合

不过李东在将铜基超导和部分铁基超导带进去以后,发现这个式子还是会出现系统性的偏离。

这就意味着超导的底层机制至少还有两条配对的通道。

他现在推导出来的这条判据,只能覆盖其中一条。

另外一条是什么?他不知道。

“还是差一点啊。”

李东叹了一口气。

而差的这一点,其实差的还蛮多的,因为这是一个未知的未知。

李东连自己缺的那个东西叫什么,他都不知道。

不过有了这条判据,至少在晶格振动主导的那一族材料里,他已经有了自己的筛子。

就算其他人没有思维沙盘,拿到这一条判据也能够在这一类的超导材料中进行推导。

李东简单地把草稿纸整理了一下,放进了一个保险柜里,然后才缓缓地拿起手机。

“来,我看看你要干嘛?”

此时青龙学习小组里,又多了几条公告。

【警告:智者端协作稳定度持续下降,已触发二级响应阈值】

【重新核算安抚方案】

【最佳奖励已发放】

【获得特殊物品:本源碎片】

【描述:一条未知的科技树分支(未解锁)】

【解锁条件:???】

【备注:该分支成长方向,可由智者自行选择。】

第520章 我的同伴,你做的很漂亮!

李东看着青龙学习小组追加的奖励,淡淡一笑。

“一条未知科技树分支?”

“这才像样子嘛。”

李东满意的点了点头。

比起那个数据迁移+1。

本源碎片可要高了不止一个档次。

这时李东悄眯眯地看了一眼青龙学习小组,然后装作自言自语地说道。

“既然你给出这个奖励,那我就不继续挖了。”

他在说这句话的时候,表情是相当的诚恳。

至于他是真的看在奖励的面子不挖了?还是他挖不动?反正这个破群也不知道,对不对?

想到这里,李东就笑嘻嘻地准备领取这个本源碎片。

结果手指刚碰到屏幕上的图标,群里就弹出了一行字。

【未解锁】

李东一愣,不信邪地又点了一次。

【未解锁】

然后李东开始疯狂地点,提示疯狂地弹出,但结果都是一样,全是【未解锁】。

这下李东算是慢慢的回过味来了。

他以为自己精湛的演技骗到了这个破群。

结果这个破群早就看穿了他的底细,他根本挖不动了。

所以群在这个本源碎片上加了一道枷锁。

【未解锁】

李东都被这破群气笑了。

“好好好。”

他咬牙切齿地说道。

“你给我等着,别让我再逮到机会,那个时候可不是一个本源碎片就能把我打发了的事。”

在一顿放狠话的环节以后,李东的情绪也稍微恢复了点,随后他揉了揉脸,又露出了笑容。

“该开始薅羊毛了,哦不,帮助群友了。”

李东在群里发出了一段消息。

【李东教授】:各位,我最近在实验中观察到了一个非常特别的现象。

【李东教授】:当我把一些特殊的金属化合物降温到足够低的温度的时候,它的电阻在某个温度的临界点上,就会突然消失。

【李东教授】:但一旦超过这个临界点,零电阻的现象又会恢复。

【李东教授】:我已经反复测试了很多遍,结果都是一样的。

【李东教授】:好像这种材料到了那个温度以后,所有的阻碍都被某一种力量抹除了。

【李东教授】:我百思不得其解。

李东将消息发出去以后,就美美的靠在椅背上,等着他要钓的鱼上钩。

李东描述的就是超导现象。

这个现象在 1911年 4月 8号的时候,被荷兰的物理学家海克·卡末林·昂内斯发现。

当时他把汞冷却到了 4.2K。

神奇的现象出现了——汞的电阻为零。

在此之前,当时的物理学界对于金属在低温下电阻下降的行为,有很多种说法。

有的人说电阻会无限趋近于零,有人说如果到达一定温度的时候,电阻反而会上升,会变得无穷大。

但从来没有人想到电阻会在某个温度上突然消失。

但当时大家都没办法解释这个现象。

昂内斯最后给这个现象起了个名字,叫超导电性。

而对这个现象最感兴趣的人,除去昂内斯、迈斯纳、巴丁这几位参与了超导发现和理论构建的先驱之外。

那就只剩下一个人了。

那个在被誉为物理圣经的《费曼物理学讲义》第三卷中留下过挑战的理查德·菲利普斯·费曼。

很快,李东的手机震动了一下。

“上钩了。”

李东笑着点开了青龙学习小组。

然后笑容又僵住了。

【艾萨克·牛顿】:哦?李东教授,你说的这个现象还挺有趣的。

【牛顿】:电阻突然归零,如果这是真的,那我这边那台发电装置的橡胶绝缘层就不用换了,你是怎么做到的?

李东的脸色现在黑得难看。

不是,牛爵爷我特么是要薅群里大佬的羊毛。

你怎么反过来薅我的呀?

而且这还不是第一次啦。

就在李东大骂牛顿不要脸的时候。

他等的正主终于出现了。

【理查德·菲利普斯·费曼】:李东教授,您描述的这个现象,我很感兴趣。

【费曼】:不过我得先纠正你一个小小的错误。

【费曼】:你说的这个奇怪的现象,其实是有名字的。

【费曼】:它叫超导电性,是 1911年的时候昂内斯发现的。

【费曼】:所以您并不是第一个发现它的人,但这都不要紧。

【费曼】:因为我正在思考一件事。

【费曼】:从昂内斯发现超导电性到现在,我们已经找了一大堆超导材料,但都是需要极低的温度或者极高的压力才能进入超导态。

所以我发起了一个挑战——人类能不能在正常的温度和压力下实现超导。

当然,我自己也参加了这个挑战。

我试着从约瑟夫森发现的超导结当中,量子有隧穿效应来切入。

因为量子隧穿效应就意味着超导态的信息是可以跨越势垒传递的。

如果我们能从这种微观的配对行为往上推,搞清楚电子到底是怎么凑对的。

或许我们就能设计出来一个在常温常压下也能超导的材料了。

【费曼】:当然,这条路我自己还没走通,但我觉得方向应该是对的。

李东看着费曼发来的一条条消息,忍不住点头。

嗯,就这样,费曼的挑战,约瑟夫森效应,配对机制……

这可全是你自己主动送上门来的。

就在他准备开始薅羊毛的时候……

【牛顿】:费曼阁下,你刚才说的这些,恕我直言犯了一个致命的错误。

李东一惊,不是,牛爵爷,你又要干嘛?

此时群里费曼已经回复消息了。

【费曼】:哦?牛顿爵士,我洗耳恭听。

李东看着费曼的消息,心里有些打鼓,这两人不会要干起来吧?

此时牛顿的消息也来了。

【牛顿】:你刚才说的电阻归零,就是进入了一种全新的物态,嗯……就是你说的那个超导态。

那我就想问你,你如何确电阻就真的是 0,而不是一个特别小的数值?

好,退一步说就算它真的是 0,你又凭什么断定这是一种新的物态?而不是这种材料恰好成了一根导线?

【牛顿】:我打个比方,我对光学有所研究。

所以我很清楚,要定义一种现象,单凭一个性质是不够的。

比如光不仅要靠明暗来定义,它还要有折射、有色散、有干涉。

【牛顿】:这样才能彻底地定义一种现象。

李东看到牛顿的这条消息,也是微微诧异。

很明显牛顿之前并不知道超导态的存在和定义。

是听费曼大概的说了一下,他就能找到费曼的漏洞,而且用他熟悉的光学来做了类比。

此时牛顿还在继续地说。