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電磁波が物質内部を伝わっていく仕組みが分かれば良いんじゃないか?また、変な粒子を仮定して説明するのか?>素粒子の人たち熱heatだからheatonとか?
熱=電磁波じゃないよ
放射熱なら電磁波だ。格子振動にも電磁波があるんじゃないかな。
格子振動は具体的には、共有電子の振動ではないかな?電荷を持つ粒子の振動が電磁波を介して伝わるのが熱?
一部の電子は結晶中の原子と原子を結びつけるのに使われますが、結晶中の質量のほとんどは原子の質量なので格子振動はほぼ原子の振動です。
原子が格子振動で、熱(=原子の振動エネルギー)を隣の原子に伝えるということは、隣の原子を押したり引いたりする必要があるのですが、極低温だと原子がほとんど動いていないので隣の原子と接触を持ってエネルギーを伝える機会もほとんどなくなります。ゆえに普通の電気絶縁体は極低温だと熱伝導性が非常に悪くなります。
ところが、イッテルビウム12ホウ化物は電気絶縁体なのに金属と同等の熱伝導性を持っている。というのがこの発見です。
加熱された物体の一端から赤外線やマイクロ波が放出されて他端に伝わるという現象もありますが、黒体輻射の強さは絶対温度の4乗に比例するため極低温ではそういう効果も非常に小さくなります。
恐らく研究者はこのくらいのことは既に検討済みだと思いますが、例えば、結晶中の中性原子の欠損部分が半導体中の正孔のように、結晶中を自由に動き回って熱を伝えているとか。そういう方向の現象ではないでしょうか。
>結晶中の質量のほとんどは原子の質量なので格子振動はほぼ原子の振動です。
原子全体は質量が大きいので、低温下では振動できない。電子がスピンじゃなくて、一定の半径で周回運動しているため、電磁波を放射しているのが熱ではないかな? コンプトン散乱でも、原子核の周囲にある電子に反射した電磁波の波長が伸びる。
ちなみに特殊なシリコンゴムは、金属並みの熱伝導度を持ってる。ゴムは高分子なので、分子全体が振動しているとは考えにくい。
周回しながら電磁波を放射??デムパの間違いでは?
質量が大きければ低温で振動しない、んだったら色々楽だよなぁ・・・。
黒体輻射とかそれなりのエネルギーの注入による価電子の励起といった仕組みでなく、結晶の一部に少しの熱を加えるだけで、もしもその熱が電磁波に変換されるなら、準粒子云々レベルではなく、量子力学や熱力学の教科書を書き換える大発見につながると思われます。
ちなみに常温での熱伝導性ではありません、あくまでも0.1ケルビンといった極低温での熱伝導性です。
電子が周回運動して電磁波を放射すると、放射によって運動エネルギーが低下してじきに電子の軌道が原子核に落ち込んじゃうんですけど?
黒体放射は電磁波だけど、黒体放射以外の放射もあるんだとかなんぞそれってなるね。宇宙の話で電磁気がー言ってるのと同じヒトかな?
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
熱って電磁波でしょ (スコア:0)
電磁波が物質内部を伝わっていく仕組みが分かれば良いんじゃないか?
また、変な粒子を仮定して説明するのか?>素粒子の人たち
熱heatだからheatonとか?
Re: (スコア:0)
熱=電磁波じゃないよ
Re: (スコア:0)
放射熱なら電磁波だ。
格子振動にも電磁波があるんじゃないかな。
the.ACount
Re: (スコア:0)
格子振動は具体的には、共有電子の振動ではないかな?
電荷を持つ粒子の振動が電磁波を介して伝わるのが熱?
Re: (スコア:0)
一部の電子は結晶中の原子と原子を結びつけるのに使われますが、結晶中の質量のほとんどは原子の質量なので格子振動はほぼ原子の振動です。
原子が格子振動で、熱(=原子の振動エネルギー)を隣の原子に伝えるということは、隣の原子を押したり引いたりする必要があるのですが、極低温だと原子がほとんど動いていないので隣の原子と接触を持ってエネルギーを伝える機会もほとんどなくなります。ゆえに普通の電気絶縁体は極低温だと熱伝導性が非常に悪くなります。
ところが、イッテルビウム12ホウ化物は電気絶縁体なのに金属と同等の熱伝導性を持っている。というのがこの発見です。
加熱された物体の一端から赤外線やマイクロ波が放出されて他端に伝わるという現象もありますが、黒体輻射の強さは絶対温度の4乗に比例するため極低温ではそういう効果も非常に小さくなります。
恐らく研究者はこのくらいのことは既に検討済みだと思いますが、例えば、結晶中の中性原子の欠損部分が半導体中の正孔のように、結晶中を自由に動き回って熱を伝えているとか。そういう方向の現象ではないでしょうか。
Re:熱って電磁波でしょ (スコア:0)
>結晶中の質量のほとんどは原子の質量なので格子振動はほぼ原子の振動です。
原子全体は質量が大きいので、低温下では振動できない。電子がスピンじゃなくて、一定の半径で周回運動しているため、電磁波を放射しているのが熱ではないかな? コンプトン散乱でも、原子核の周囲にある電子に反射した電磁波の波長が伸びる。
ちなみに特殊なシリコンゴムは、金属並みの熱伝導度を持ってる。ゴムは高分子なので、分子全体が振動しているとは考えにくい。
Re: (スコア:0)
周回しながら電磁波を放射??
デムパの間違いでは?
Re: (スコア:0)
質量が大きければ低温で振動しない、んだったら色々楽だよなぁ・・・。
Re: (スコア:0)
黒体輻射とかそれなりのエネルギーの注入による価電子の励起といった仕組みでなく、結晶の一部に少しの熱を加えるだけで、もしもその熱が電磁波に変換されるなら、準粒子云々レベルではなく、量子力学や熱力学の教科書を書き換える大発見につながると思われます。
ちなみに常温での熱伝導性ではありません、あくまでも0.1ケルビンといった極低温での熱伝導性です。
Re: (スコア:0)
電子が周回運動して電磁波を放射すると、放射によって運動エネルギーが低下して
じきに電子の軌道が原子核に落ち込んじゃうんですけど?
Re: (スコア:0)
黒体放射は電磁波だけど、黒体放射以外の放射もあるんだとかなんぞそれってなるね。
宇宙の話で電磁気がー言ってるのと同じヒトかな?