一般的金属导体中是电子在移动产生电流。电源消耗其他能量来克服电势能,将电子从正极搬运到负极,负极积聚负电荷,正极积聚正电荷,在电路接通的时候开始在导线内迅速建立电场,电子在电场作用下加速,于是在原来的无规则热运动基础上附加一个定向移动速度,由于电子与金属晶格碰撞,相当于受到一个阻力,而且这个阻力随着定向移动速度增大而增大,最后与电场力平衡,达到稳恒电流。电源电压由内部本身决定,是一定的,在电路刚刚闭合的时候电源功功率随着电流增大而逐渐增大。但是电源内部提供的功率应该有一定的限度,比如化学电池内部发生化学反应转移电子,有一定的速率限制,在单位时间内只能转移一定数量的电子,如果电流过大,就是说通过外电路回到电源正极的电子太多,而电源又不能将这么多电子迅速转移到负极,电子就会在正极聚集,超过一定的承受能力,或者过多的电子强行的通过电源,电源就会损坏。
也就是说当电流过大时,电源就被烧毁了,根本没有机会达到无穷大。
欧姆定律依然适用。
假设超导体内有一电流,不管电流多大,那么导体两端的电压始终为零,这与欧姆定律并不矛盾(U=IR)。所以你不必考虑在超导体两端加一电压会出现电流无穷大的现象,因为这个电压你根本加不上去。
要在超导体中产生电流,还需要有其它设备,比如通过导线线将电流导入超导体,这样,由于导线和电源内阻,电流不会无穷大。你也可以在超导线圈上加变化的磁场来产生电流,由于磁场的变化率不能无穷大,而线圈的自感会产生反电动势,故电流也不会达到无穷。
所以,需要注意:单独对超导体来说,它两端电压始终为零。(电压并非产生电流的必要条件)
超导体除了做成导线,也可以做成电感元件,这样将大大提高电感的性能。因为尤其是在线圈匝数很多的时候,比如说电动机,线圈本身会有较大的电阻,而这个电阻是我们不希望有的(它会损耗不必要的能量),如果用超导体来做这个线圈,就可以解决这个问题
其实
欧姆找出这个规律的时候,根本没有超导体啊!
现代人类没有完善他的定律,是为了尊重他,毕竟人家的工作把这些物理状况都归纳起来了。
欧姆定律在超导情况下失效了,不能用了。不可能有无穷的电流,应为由能量守恒定律,由无穷的电流就要由无穷的能量来转化为电流,那是不可能的。
虽然电路的电阻可以为零,但是电源还有内阻,任何电源都有内阻,所以总电阻是不可能为零的