Сверхтеку честь способность вещества в особом состоянии квантовой жидкости возникающем при температурах близких к абсолю
Сверхтекучесть

Сверхтеку́честь — способность вещества в особом состоянии (квантовой жидкости), возникающем при температурах, близких к абсолютному нулю (термодинамическая фаза), протекать через узкие щели и капилляры без трения. До недавнего времени сверхтекучесть была известна только у жидкого гелия, однако в 2000-е годы сверхтекучесть была обнаружена и в другой системе: в разрежённых атомных бозе-конденсатах.

Сверхтекучесть объясняется следующим образом. Поскольку атомы гелия-4 являются бозонами (6 фермионов дают целый спин), квантовая механика допускает нахождение в одном состоянии произвольного числа таких частиц. Вблизи абсолютного нуля температур все атомы гелия оказываются в основном энергетическом состоянии. Поскольку энергия состояний дискретна, атом может получить не любую энергию, а только такую, которая равна энергетическому зазору между соседними уровнями энергии. Но при низкой температуре энергия столкновений может оказаться меньше этой величины, в результате чего рассеивания энергии попросту не будет происходить. Жидкость будет течь без трения.
История открытия

Сверхтекучесть жидкого гелия-II ниже лямбда-точки (T = 2,172 К) была экспериментально открыта в 1938 году П. Л. Капицей (Нобелевская премия по физике за 1978 год) и Джоном Алленом. Уже до этого было известно, что при прохождении этой точки жидкий гелий испытывает фазовый переход, переходя из полностью «нормального» состояния (называемого гелий-I) в новое состояние так называемого гелия-II, однако только Капица показал, что гелий-II течёт вообще (в пределах экспериментальных погрешностей) без трения.
Теория явления сверхтекучего гелия-II была разработана Л. Д. Ландау (Нобелевская премия по физике за 1962 год).
Основные факты
Вязкость гелия-II, измеряемая двумя экспериментами, сильно различается. Измерение скорости вытекания гелия-II из сосуда через узкую щель под действием силы тяжести, показывает очень малую вязкость (меньше 10−12 Па·с). Измерение времени затухания крутильных колебаний диска, погруженного в гелий-II, показывает вязкость, большую чем вязкость гелия-I (10−6 Па·с).
Процесс теплопроводности у гелия-II очень существенно отличается от процесса теплопередачи нормальной жидкости — тепло проводится через гелий-II и при сколь угодно малой разности температур.
Двухжидкостная модель гелия-II

В рамках двухжидкостной модели (также известной как «двухкомпонентная модель»), гелий-II представляет собой смесь двух взаимопроникающих жидкостей: сверхтекучей и нормальной компонент. Сверхтекучая компонента представляет собой собственно жидкий гелий, находящийся в квантово-коррелированном состоянии, в некоторой степени аналогичном состоянию бозе-конденсата (однако, в отличие от конденсата атомов разрежённого газа, взаимодействие между атомами гелия в жидкости достаточно сильно, поэтому теория бозе-конденсата неприменима впрямую к жидкому гелию). Эта компонента движется без трения, обладает нулевой температурой и не участвует в переносе энергии в форме теплоты. Нормальная компонента представляет собой газ квазичастиц двух типов: фононов и ротонов, то есть элементарных возбуждений ; она движется с трением и участвует в переносе энергии.
При нулевой температуре в гелии отсутствует свободная энергия, которую можно было бы потратить на рождение квазичастиц, и поэтому гелий находится полностью в сверхтекучем состоянии. При повышении температуры плотность газа квазичастиц (прежде всего, фононов) растёт, и доля сверхтекучей компоненты падает. Вблизи температуры лямбда-точки концентрация квазичастиц становится столь велика, что они образуют уже не газ, а жидкость квазичастиц, и наконец при превышении температуры лямбда-точки макроскопическая квантовая когерентность теряется, и сверхтекучая компонента пропадает вовсе. Относительная доля нормальной компоненты показана на Рис. 1.
При протекании гелия сквозь щели с малой скоростью, сверхтекучая компонента, по определению, обтекает все препятствия без потери кинетической энергии, то есть без трения. Трение могло бы возникнуть, если бы какой-либо выступ щели порождал квазичастицы, уносящие в разные стороны импульс жидкости. Однако такое явление при малых скоростях течения энергетически невыгодно, и только при превышении критической скорости течения начинают генерироваться ротоны.
Эта модель, во-первых, хорошо объясняет разнообразные термомеханические, светомеханические и другие явления, наблюдающиеся в гелии-II, а во-вторых, прочно базируется на квантовой механике.
Вязкость гелия-II, измеряемая по скорости его вытекания из сосуда через узкую щель под действием силы тяжести, оказывается очень малой вследствие того, что сверхтекучая компонента очень быстро вытекает через щель без трения. Вязкость гелия-II, измеряемая по скорости затухания колебаний крутильного диска, оказывается отличной от нуля вследствие того, что нормальная компонента очень быстро замедляет его вращение.
Перенос тепла в гелии-II осуществляется посредством распространения звуковых волн, переносящих энергию в одном направлении, больше, чем в обратном. Вместе с ними движется нормальная компонента, а в обратном направлении движется сверхтекучая компонента, не переносящая тепло.
Сверхтекучесть в иных системах
- Построена сверхтекучая модель атомного ядра, которая достаточно хорошо описывает экспериментальные данные.
- В 1995 году в экспериментах с разрежёнными газами щелочных металлов были достигнуты достаточно низкие температуры для того, чтобы газ перешёл в состояние бозе-эйнштейновского конденсата. Как и ожидалось на основании теоретических вычислений, полученный конденсат вёл себя как сверхтекучая жидкость. В последующих экспериментах было установлено, что при движении тел сквозь этот конденсат со скоростями меньше критической никакой передачи энергии от тела к конденсату не происходит.
- В 2000 году Ян Петер Тоэннис демонстрирует сверхтекучесть водорода при 0,15 K
- В 2004 году было объявлено об открытии сверхтекучести и у твёрдого гелия. Последующие исследования, однако, показали, что ситуация далеко не столь проста, и потому говорить об экспериментальном обнаружении этого явления пока преждевременно.
- С 2004 года, на основании результатов ряда теоретических работ предполагается, что при давлениях порядка 4 миллионов атмосфер и выше водород становится неспособным переходить в твёрдую фазу при любом охлаждении (как и гелий при нормальном давлении) образуя тем самым сверхтекучую жидкость. Прямые экспериментальные подтверждения или опровержения пока отсутствуют.
- Существуют также работы, предсказывающие сверхтекучесть в холодном нейтронном или кварковом агрегатном состоянии. Это может оказаться важным для понимания физики нейтронных и кварковых звёзд.
- В 2005 году была открыта сверхтекучесть в холодном разрежённом газе фермионов.
- В 2009 году была продемонстрирована сверхтекучесть типа «supersolid» в холодном разрежённом газе рубидия.
Современные направления исследования
- Турбулентность в сверхтекучей жидкости
- Сверхтекучесть в системах с внутренними степенями свободы
- Связь сверхпроводящих и сверхтекучих фаз
- Спиновая сверхтекучесть
- Поиск новых веществ со сверхтекучими фазами
Примечания
- Андреев А. Ф. Сверхтекучесть жидкого гелия // Школьникам о современной физике. Физика твёрдого тела. — М., Просвещение, 1975. — с. 6-20
- Сверхпроводимость и сверхтекучесть, 1978, с. 127.
- Evidence for Superfluidity in Para-Hydrogen Clusters Inside Helium-4 Droplets at 0.15 Kelvin Архивная копия от 26 июля 2008 на Wayback Machine (англ.)
- Egor Babaev; Asle Sudbo, N. W. Ashcroft.: . A superconductor to superfluid phase transition in liquid metallic hydrogen (англ.) (18 октября 2004). Дата обращения: 20 марта 2009. Архивировано 28 июля 2017 года.
- Сверхтекучесть в холодном разрежённом газе фермионов . Дата обращения: 24 июня 2005. Архивировано 8 апреля 2014 года.
- Сверхтекучесть типа «supersolid» в холодном разрежённом газе рубидия . Дата обращения: 19 марта 2009. Архивировано 11 февраля 2011 года.
См. также
- Критерий сверхтекучести Ландау
- Сверхпроводимость
Ссылки
- Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Гидродинамика. — М.: Наука, 1986, 736 с.
- Зайко Ю. Н. Распространение волн в жидкости, протекающей в жидкости с упругими стенками // Письма в ЖТФ, 2001, т. 27, вып. 16, с. 27—31.
- Зайко Ю. Н. Модель течения жидкости в сосуде с упругими стенками // Письма в ЖТФ, 2002, т. 28, вып. 24, с. 15—19.
- P. W. Carpenter, C. Davis, A. D. Lucey. Hydrodynamics and compliant walls: Does dolphin have a secret? //Current Science, 25 September 2000, Vol. 70, No 6, pp. 758—765.
- Шапиро Л. С. Создание и развитие подводного корабля. К патентам Природы
- О роли нулевых колебаний в образовании сверхпроводящего и сверхтекучего состояний
- Сверхтекучий гелий Сборник актуальных статей по сверхтекучести He-II на портале Криофизика
Обзорные статьи
- Гинзбург В. Л. Сверхтекучесть и сверхпроводимость во Вселенной // Успехи Физических Наук — УФН, Т. 97. 1969, № 4. PDF
- Дмитриев В. В. Спиновая сверхтекучесть в ³He. // УФН, т.175 (2005), N. 1, p. 85-92.
- Жилич А. Г. Сверхтекучесть // Физика на пороге новых открытий. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.
Литература
- Кресин В. З. Сверхпроводимость и сверхтекучесть. — М.: Наука, 1978. — 187 с.
- Бондарев Б. В. Метод матриц плотности в квантовой теории сверхтекучести. — М.: Спутник, 2014. — 91 с.
- Тилли Д. Р., Тилли Дж. Свехтекучесть и сверхпроводимость. — М.: Мир, 1977. — 304 с.
- Паттерман С. Гидродинамика сверхтекучей жидкости. — М.: Мир, 1978. — 520 с.
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Sverhteku chest sposobnost veshestva v osobom sostoyanii kvantovoj zhidkosti voznikayushem pri temperaturah blizkih k absolyutnomu nulyu termodinamicheskaya faza protekat cherez uzkie sheli i kapillyary bez treniya Do nedavnego vremeni sverhtekuchest byla izvestna tolko u zhidkogo geliya odnako v 2000 e gody sverhtekuchest byla obnaruzhena i v drugoj sisteme v razrezhyonnyh atomnyh boze kondensatah Anomalnoe techenie geliya II Sverhtekuchest obyasnyaetsya sleduyushim obrazom Poskolku atomy geliya 4 yavlyayutsya bozonami 6 fermionov dayut celyj spin kvantovaya mehanika dopuskaet nahozhdenie v odnom sostoyanii proizvolnogo chisla takih chastic Vblizi absolyutnogo nulya temperatur vse atomy geliya okazyvayutsya v osnovnom energeticheskom sostoyanii Poskolku energiya sostoyanij diskretna atom mozhet poluchit ne lyubuyu energiyu a tolko takuyu kotoraya ravna energeticheskomu zazoru mezhdu sosednimi urovnyami energii No pri nizkoj temperature energiya stolknovenij mozhet okazatsya menshe etoj velichiny v rezultate chego rasseivaniya energii poprostu ne budet proishodit Zhidkost budet tech bez treniya Istoriya otkrytiyaPochtovaya marka Rossii 2000 goda s portretom P L Kapicy i izobrazheniem ustrojstva pauchok izobretyonnogo im dlya demonstracii sverhtekuchesti geliya Sverhtekuchest zhidkogo geliya II nizhe lyambda tochki T 2 172 K byla eksperimentalno otkryta v 1938 godu P L Kapicej Nobelevskaya premiya po fizike za 1978 god i Dzhonom Allenom Uzhe do etogo bylo izvestno chto pri prohozhdenii etoj tochki zhidkij gelij ispytyvaet fazovyj perehod perehodya iz polnostyu normalnogo sostoyaniya nazyvaemogo gelij I v novoe sostoyanie tak nazyvaemogo geliya II odnako tolko Kapica pokazal chto gelij II techyot voobshe v predelah eksperimentalnyh pogreshnostej bez treniya Teoriya yavleniya sverhtekuchego geliya II byla razrabotana L D Landau Nobelevskaya premiya po fizike za 1962 god Osnovnye faktyVyazkost geliya II izmeryaemaya dvumya eksperimentami silno razlichaetsya Izmerenie skorosti vytekaniya geliya II iz sosuda cherez uzkuyu shel pod dejstviem sily tyazhesti pokazyvaet ochen maluyu vyazkost menshe 10 12 Pa s Izmerenie vremeni zatuhaniya krutilnyh kolebanij diska pogruzhennogo v gelij II pokazyvaet vyazkost bolshuyu chem vyazkost geliya I 10 6 Pa s Process teploprovodnosti u geliya II ochen sushestvenno otlichaetsya ot processa teploperedachi normalnoj zhidkosti teplo provoditsya cherez gelij II i pri skol ugodno maloj raznosti temperatur Dvuhzhidkostnaya model geliya IIRis 1 Otnositelnaya dolya normalnoj komponenty v gelii II V ramkah dvuhzhidkostnoj modeli takzhe izvestnoj kak dvuhkomponentnaya model gelij II predstavlyaet soboj smes dvuh vzaimopronikayushih zhidkostej sverhtekuchej i normalnoj komponent Sverhtekuchaya komponenta predstavlyaet soboj sobstvenno zhidkij gelij nahodyashijsya v kvantovo korrelirovannom sostoyanii v nekotoroj stepeni analogichnom sostoyaniyu boze kondensata odnako v otlichie ot kondensata atomov razrezhyonnogo gaza vzaimodejstvie mezhdu atomami geliya v zhidkosti dostatochno silno poetomu teoriya boze kondensata neprimenima vpryamuyu k zhidkomu geliyu Eta komponenta dvizhetsya bez treniya obladaet nulevoj temperaturoj i ne uchastvuet v perenose energii v forme teploty Normalnaya komponenta predstavlyaet soboj gaz kvazichastic dvuh tipov fononov i rotonov to est elementarnyh vozbuzhdenij ona dvizhetsya s treniem i uchastvuet v perenose energii Pri nulevoj temperature v gelii otsutstvuet svobodnaya energiya kotoruyu mozhno bylo by potratit na rozhdenie kvazichastic i poetomu gelij nahoditsya polnostyu v sverhtekuchem sostoyanii Pri povyshenii temperatury plotnost gaza kvazichastic prezhde vsego fononov rastyot i dolya sverhtekuchej komponenty padaet Vblizi temperatury lyambda tochki koncentraciya kvazichastic stanovitsya stol velika chto oni obrazuyut uzhe ne gaz a zhidkost kvazichastic i nakonec pri prevyshenii temperatury lyambda tochki makroskopicheskaya kvantovaya kogerentnost teryaetsya i sverhtekuchaya komponenta propadaet vovse Otnositelnaya dolya normalnoj komponenty pokazana na Ris 1 Pri protekanii geliya skvoz sheli s maloj skorostyu sverhtekuchaya komponenta po opredeleniyu obtekaet vse prepyatstviya bez poteri kineticheskoj energii to est bez treniya Trenie moglo by vozniknut esli by kakoj libo vystup sheli porozhdal kvazichasticy unosyashie v raznye storony impuls zhidkosti Odnako takoe yavlenie pri malyh skorostyah techeniya energeticheski nevygodno i tolko pri prevyshenii kriticheskoj skorosti techeniya nachinayut generirovatsya rotony Eta model vo pervyh horosho obyasnyaet raznoobraznye termomehanicheskie svetomehanicheskie i drugie yavleniya nablyudayushiesya v gelii II a vo vtoryh prochno baziruetsya na kvantovoj mehanike Vyazkost geliya II izmeryaemaya po skorosti ego vytekaniya iz sosuda cherez uzkuyu shel pod dejstviem sily tyazhesti okazyvaetsya ochen maloj vsledstvie togo chto sverhtekuchaya komponenta ochen bystro vytekaet cherez shel bez treniya Vyazkost geliya II izmeryaemaya po skorosti zatuhaniya kolebanij krutilnogo diska okazyvaetsya otlichnoj ot nulya vsledstvie togo chto normalnaya komponenta ochen bystro zamedlyaet ego vrashenie Perenos tepla v gelii II osushestvlyaetsya posredstvom rasprostraneniya zvukovyh voln perenosyashih energiyu v odnom napravlenii bolshe chem v obratnom Vmeste s nimi dvizhetsya normalnaya komponenta a v obratnom napravlenii dvizhetsya sverhtekuchaya komponenta ne perenosyashaya teplo Sverhtekuchest v inyh sistemahPostroena sverhtekuchaya model atomnogo yadra kotoraya dostatochno horosho opisyvaet eksperimentalnye dannye V 1995 godu v eksperimentah s razrezhyonnymi gazami shelochnyh metallov byli dostignuty dostatochno nizkie temperatury dlya togo chtoby gaz pereshyol v sostoyanie boze ejnshtejnovskogo kondensata Kak i ozhidalos na osnovanii teoreticheskih vychislenij poluchennyj kondensat vyol sebya kak sverhtekuchaya zhidkost V posleduyushih eksperimentah bylo ustanovleno chto pri dvizhenii tel skvoz etot kondensat so skorostyami menshe kriticheskoj nikakoj peredachi energii ot tela k kondensatu ne proishodit V 2000 godu Yan Peter Toennis demonstriruet sverhtekuchest vodoroda pri 0 15 K V 2004 godu bylo obyavleno ob otkrytii sverhtekuchesti i u tvyordogo geliya Posleduyushie issledovaniya odnako pokazali chto situaciya daleko ne stol prosta i potomu govorit ob eksperimentalnom obnaruzhenii etogo yavleniya poka prezhdevremenno S 2004 goda na osnovanii rezultatov ryada teoreticheskih rabot predpolagaetsya chto pri davleniyah poryadka 4 millionov atmosfer i vyshe vodorod stanovitsya nesposobnym perehodit v tvyorduyu fazu pri lyubom ohlazhdenii kak i gelij pri normalnom davlenii obrazuya tem samym sverhtekuchuyu zhidkost Pryamye eksperimentalnye podtverzhdeniya ili oproverzheniya poka otsutstvuyut Sushestvuyut takzhe raboty predskazyvayushie sverhtekuchest v holodnom nejtronnom ili kvarkovom agregatnom sostoyanii Eto mozhet okazatsya vazhnym dlya ponimaniya fiziki nejtronnyh i kvarkovyh zvyozd V 2005 godu byla otkryta sverhtekuchest v holodnom razrezhyonnom gaze fermionov V 2009 godu byla prodemonstrirovana sverhtekuchest tipa supersolid v holodnom razrezhyonnom gaze rubidiya Sovremennye napravleniya issledovaniyaTurbulentnost v sverhtekuchej zhidkosti Sverhtekuchest v sistemah s vnutrennimi stepenyami svobody Svyaz sverhprovodyashih i sverhtekuchih faz Spinovaya sverhtekuchest Poisk novyh veshestv so sverhtekuchimi fazamiPrimechaniyaAndreev A F Sverhtekuchest zhidkogo geliya Shkolnikam o sovremennoj fizike Fizika tvyordogo tela M Prosveshenie 1975 s 6 20 Sverhprovodimost i sverhtekuchest 1978 s 127 Evidence for Superfluidity in Para Hydrogen Clusters Inside Helium 4 Droplets at 0 15 Kelvin Arhivnaya kopiya ot 26 iyulya 2008 na Wayback Machine angl Egor Babaev Asle Sudbo N W Ashcroft A superconductor to superfluid phase transition in liquid metallic hydrogen angl 18 oktyabrya 2004 Data obrasheniya 20 marta 2009 Arhivirovano 28 iyulya 2017 goda Sverhtekuchest v holodnom razrezhyonnom gaze fermionov neopr Data obrasheniya 24 iyunya 2005 Arhivirovano 8 aprelya 2014 goda Sverhtekuchest tipa supersolid v holodnom razrezhyonnom gaze rubidiya neopr Data obrasheniya 19 marta 2009 Arhivirovano 11 fevralya 2011 goda Sm takzheKriterij sverhtekuchesti Landau SverhprovodimostSsylkiV Vikislovare est statya sverhtekuchest Landau L D Lifshic E M Gidrodinamika M Nauka 1986 736 s Zajko Yu N Rasprostranenie voln v zhidkosti protekayushej v zhidkosti s uprugimi stenkami Pisma v ZhTF 2001 t 27 vyp 16 s 27 31 Zajko Yu N Model techeniya zhidkosti v sosude s uprugimi stenkami Pisma v ZhTF 2002 t 28 vyp 24 s 15 19 P W Carpenter C Davis A D Lucey Hydrodynamics and compliant walls Does dolphin have a secret Current Science 25 September 2000 Vol 70 No 6 pp 758 765 Shapiro L S Sozdanie i razvitie podvodnogo korablya K patentam Prirody O roli nulevyh kolebanij v obrazovanii sverhprovodyashego i sverhtekuchego sostoyanij Sverhtekuchij gelij Sbornik aktualnyh statej po sverhtekuchesti He II na portale KriofizikaObzornye stati Ginzburg V L Sverhtekuchest i sverhprovodimost vo Vselennoj Uspehi Fizicheskih Nauk UFN T 97 1969 4 PDF Dmitriev V V Spinovaya sverhtekuchest v He UFN t 175 2005 N 1 p 85 92 Zhilich A G Sverhtekuchest Fizika na poroge novyh otkrytij L Izd vo LGU 1990 LiteraturaKresin V Z Sverhprovodimost i sverhtekuchest M Nauka 1978 187 s Bondarev B V Metod matric plotnosti v kvantovoj teorii sverhtekuchesti M Sputnik 2014 91 s Tilli D R Tilli Dzh Svehtekuchest i sverhprovodimost M Mir 1977 304 s Patterman S Gidrodinamika sverhtekuchej zhidkosti M Mir 1978 520 s