能斯特继续说道:“没错,爱因斯坦的理论很完美,我用实验验证了,结果与理论预测的很好。”
“这也是热力学领域的重要进展。”
“这个实验的难度非常大,因为爱因斯坦的量子比热理论,只有在极低的温度下才能有明显变化。”
“为此,我使用了液氢的温度,它是零下2529°。”
爱因斯坦忽然接着说道:“能斯特教授,氢气的液化好像才刚刚实现没多久吧。”
“目前应该还存在了一些问题。”
能斯特说道:“是的,所以我和我的学生做了很多改进,最终成功完成了实验。”
李奇维赞叹道:“了不起的成就。”
能斯特笑了笑,接着说道:“我说这个不是为了炫耀我自己。”
“而是我发现在超低温的情况下,物体的性质好像会发出变化。”
“不过,由于我的低温环境没法维持太久,所以我没有来得及做实验。”
“布鲁斯,你认为低温和量子有什么关系吗?”
“为何爱因斯坦的比热理论认为,只有在温度极低的情况下,固体的比热才会随着下降而显著下降。”
李奇维听到这里后,差点脱口而出:“超导!”
真实历史上,荷兰物理学家昂内斯,在1911年才发现了物体的超导性,然后1913年就获得物理诺奖了。
可见超导的重要性,昂内斯本人也成为了低温物理学的奠基人。
超导现象被认为是20世纪最伟大的发现之一。
所谓的超导,是指金属材料在温度低到一定程度后,电阻为零的现象。
这里的低至少都是零下一两百度。
在后世,如果谁能研究出常温超导,也就是在正常二三十度的室温环境下,金属依然有超导性。
那么不用怀疑,他将立刻成为人类历史上最伟大的人之一。
常温超导和可控核聚变、量子计算机,并称为“物理学三大圣杯”。
有了常温超导,人类将直接开启第四次工业革命,从此迈入星辰大海,进入全新的人类纪元。
李奇维想到这里,只能心里默默对不住昂内斯了,这超导之父的名头,我李某人要了。
“能斯特教授,我对热力学不是很擅长。”
“极低温度下,物体的性质会发生变化,从原理上很好解释。”
“我认为这和量子的本身行为有关。”
“我可以给你一个建议。”
“物体的比热测试过程繁琐,耗时较长。”
“既然伱的低温环境维持不了多久,你可以尝试测试物体其他更简单的性质。”
“比如测试下金属的电阻情况等等。”
“也许这能够帮助你更好的探索低温下物体的变化。”
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