Сверхтекучесть

80

особое состояние квантовой жидкости (См. Квантовая жидкость), находясь в котором жидкость протекает через узкие щели и капилляры без трения. При этом протекающая часть жидкости обладает равной нулю энтропией (См. Энтропия). Единственным представителем семейства сверхтекучих жидкостей долгое время считался жидкий гелий 4He, становящийся сверхтекучим ниже температуры Тλ= 2,17 К (при давлении насыщенных паров ps= 37,8 мм рт. Ст.). Сверхтекучий 4He назывался Не II (см. Гелий). С. Не II была открыта П. Л. Капицей (См. Капица) в 1938. В 1972—74 было установлено, что С. Обладает также жидкий 3He при температуре ниже Тс = 2,6 ․10-3 К на кривой плавления. Переход нормальных жидких 4He и 3He в сверхтекучее состояние представляет собой Фазовый переход II рода.

Сверхтекучую жидкость нельзя представлять как жидкость, не обладающую вязкостью, т. К. Эксперименты с крутильными колебаниями диска, погруженного в Не II, показали, что затухание колебаний при температуре, не слишком далёкой от Тλ («лямбда-точки»), мало отличается от затухания аналогичных колебаний в Не I, который С. Не обладает. Теория сверхтекучести Не II. С. He ll была объяснена Л. Д. Ландау в 1941. Теория Ландау, получившая название двухжидкостной гидродинамики, основана на представлении о том, что при низких температурах свойства Не II как слабовозбуждённой квантовой системы обусловлены наличием в нём элементарных возбуждений, или квазичастиц (См. Квазичастицы). Согласно этой теории, Не II можно представить состоящим из двух взаимопроникающих компонент.

Нормальной и сверхтекучей. Нормальная компонента при температурах, не слишком близких к Тλ, представляет собой совокупность квазичастиц двух типов — Фононов (квантов звука) и Ротонов (квантов коротковолновых возбуждений, обладающих большей, чем у фононов, энергией). При T = 0 плотность нормальной компоненты ρn = 0, поскольку при этом любая квантовая система находится в основном состоянии и возбуждения (квазичастицы) в ней отсутствуют. При температурах от абсолютного нуля до 1,7—1,8 К совокупность элементарных возбуждений в 4He можно рассматривать как идеальный газ квазичастиц. С дальнейшим приближением к Tλ из-за заметно усиливающегося взаимодействия квазичастиц модель идеального газа становится неприменимой.

Взаимодействие квазичастиц между собой и со стенками сосуда обусловливает вязкость нормальной компоненты. Остальная часть Не II — сверхтекучая компонента — вязкостью не обладает и поэтому свободно протекает через узкие щели и капилляры. Её плотность ρs= ρ — ρn, где ρ — плотность жидкости. При Т = 0, ρs= ρ, при увеличении температуры концентрация квазичастиц растет, поэтому ρs уменьшается и, наконец, обращается в нуль при Т = Тλ (С. В λ-точке исчезает, рис. 1). Согласно теории Ландау, жидкость перестаёт быть сверхтекучей и в случае, когда скорость её потока превышает критическое значение, при котором начинается спонтанное образование ротонов (см. Квантовая жидкость). При этом сверхтекучая компонента теряет импульс, равный импульсу испускаемых ротонов, и, следовательно, тормозится.

Однако экспериментальное значение критической скорости существенно меньше той, которая требуется по теории Ландау для разрушения С. С микроскопической точки зрения появление С. В жидкости, состоящей из атомов с целым спином (Бозонов), например атомов 4He, связано с переходом при Т.

Значения в других словарях
Сверхпроводящий магнит

см. Магнит сверхпроводящий. ..

Сверхскоростная киносъёмка

киносъёмка со скоростью свыше 105 кадр/сек. Применяется в различных областях науки и техники для исследования явлений и процессов, протекающих с весьма высокими скоростями (взрывов, распространения ударных волн, электрических разрядов, ядерных реакций и др.). С. К. Используется также при создании учебных и научно-популярных фильмов в качестве метода, дающего возможность зрителю детально рассмотреть все фазы движения объекта съёмки. Диапазон скоростей 105—107 кадр/сек перекрывается с использован..

Сверхтонкая структура

сверхтонкое расщепление уровней, расщепление уровней энергии (См. Уровни энергии) атома на близко расположенные подуровни, вызванное взаимодействием магнитного момента ядра с магнитным полем атомных электронов. Энергия (E этого взаимодействия зависит от возможных взаимных ориентаций Спина ядра и электронных спинов. Число этих ориентаций определяет число компонент С. С. Уровни энергии также могут расщепляться и смещаться в результате взаимодействия квадрупольных моментов ядер (См. Квалрупольный ..

Сверхурочные работы

по советскому праву работы сверх установленной продолжительности рабочего времени. Применяются только в исключительных случаях (например, при проведении работ, необходимых для обороны страны, а также для предотвращения общественного или стихийного бедствия, производственные аварии и немедленного устранения их последствий. При проведении общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи — для устранения случайных или неожиданных о..

Сверхтекучесть

СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ - свойство квантовой жидкости (4Не и 3Не) протекать без внутреннего трения (вязкости) через узкие щели, капилляры и т. П. Сверхтекучесть 4He (при температурах ниже Тк = 1,17 К) была открыта в 1938 П. Л. Капицей, сверхтекучесть 3Не (ниже 2,6 ?10-3К) - в 1974 группой американских физиков. Сверхтекучесть связана с переходом части атомов жидкости (при Т?Тк) в состояние с нулевым импульсом (см. Бозе - Эйнштейна конденсация). Эти атомы образуют сверхтекучую компоненту.. ..

Сверхтекучесть

СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ, свойство квантовых жидкостей 4He и 3He протекать без внутреннего трения (вязкости) через узкие щели, капилляры> и т.п. Сверхтекучесть 4He при T<2,17 К открыта П.Л. Капицей в 1938. Сверхтекучесть 3He (при T<2,6?10-3 К) открыта группой американских физиков в 1972 - 74. При сверхтекучести часть атомов жидкости переходит в состояние с нулевым импульсом и образует сверхтекучую компоненту, лишенную вязкости.. ..

Сверхтекучесть

Уникальное состояние жидкости, возникающее в гелии при очень низких температурах. Сверхтекучая жидкость отличается от обычных жидкостей тем, что ее вязкость равна нулю. Она может протекать через тончайшие капилляры без всякого сопротивления. Необычные свойства сверхтекучей жидкости объясняются тем, что поведение жидкости в целом определяется законами квантовой механики.См. Также Квантовая Механика. Два изотопа гелия - жидкий 3Не и жидкий 4Не - это единственные жидкости, которые становятся сверхт..

Сверхтекучесть

Сущ., кол-во синонимов. (1). ..

Сверхтекучесть

Свойство квантовой жидкости (4Не и 3Не) протекать без внутреннего трения (вязкости) через узкие щели, капилляры и т. П. Сверхтекучесть 4He (при температурах ниже Тк = 1,17 К) была открыта в 1938 П. Л. Капицей, сверхтекучесть 3Не (ниже 2,6 ?10-3К) - в 1974 группой американских физиков. Сверхтекучесть связана с переходом части атомов жидкости (при Т?Тк) в состояние с нулевым импульсом (см. Бозе - Эйнштейна конденсация). Эти атомы образуют сверхтекучую компоненту.. ..

Сверхтекучесть

Ж.Совокупность физических явлений, наблюдаемых в жидком гелии при температуре, близкой к абсолютному нулю.. ..

Сверхтекучесть

СВЕРХТЕКУ́ЧЕСТЬ -и. Ж. Физ. Совокупность физических явлений, наблюдаемых в жидком гелии при температуре, близкой к абсолютному нулю. С. Жидкого гелия. Явление сверхтекучести. Теория сверхтекучести.. ..

Сверхтекучесть

Свойство квантовой жидкости (4Не и 3Не) протекать без внутр. Трения (вязкости) через узкие щели, капилляры и т. П. С. 4Не (при темп-pax ниже Tк = 2,17 К) открыта в 1938 П. Л. Капицей, С. 3Не (ниже 2,6*10-3К) - в 1972-74 группой амер. Физиков. С. Связана с переходом части атомов жидкости (при Т =<. Тк) в состояние с нулевым импульсом (см. Базе - Эйнштейна конденсация). Эти атомы образуют сверхтекучую компоненту. ..

Сверхтекучесть

Состояние вещества (жидкого гелия), в котором оно ведет себя как жидкость, не обладающая вязкостью (внутренним трением), поэтому может протекать без трения через очень узкие щели — капилляры малых диаметров. Как и явление сверхпроводимости сверхтекучесть наблюдается при очень низких (сверхнизких) температурах.. ..

Сверхтекучесть

Св-во жидкого гелия "Не при темп-ре Т <. 2,17 К и норм. Давлении протекать без трения через узкие капилляры и щели. Сверхтекучий гелий (т. Н. HeII) обладает резко аномальными тепловыми св-вами - в стационарных условиях в HeII невозможно создать перепад темп-р, т. К. Теплопроводность HeII очень велика. С. Обладает также жидкий 3Не при темп-ре Т <. 2,6*10-3К и давлении 3,44 МПа. ..

Сверхтекучесть

СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ, свойство жидкости, которая не обладает вязкостью и потому не обладает сопротивлением к текучести. ГЕЛИЙ II (жидкий гелий при температурах ниже 2 К, или - 271 °С) был самой первой известной сверхтекучей жидкостью. Его необычные свойства открыты Петром КАПИЦЕЙ в 1937 г. И независимо от него - британским физиком Джоном Алленом в 1938 г. Они обнаружили, что гелий II, как видно, вопреки силе тяжести, протекает вверх по наклонной, и если его поместить в сосуд, гелий поднимается вверх п..

Дополнительный поиск Сверхтекучесть Сверхтекучесть

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Сверхтекучесть" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Сверхтекучесть, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "С". Общая длина 14 символа