Cтраница 1
![]() |
Деление вещества вблизи критической точки на ячейки. Стрелками обозначены знаки параметра упорядочения в различных ячейках. Обратите внимание на сходство с 7. [1] |
Рост флуктуации по мере приближения к точке перехода приводит к тому, что можно забыть о первоначальной конкретной модели и характеризовать флуктуации классическим полем упорядочения р ( х), введенным в гл. Уже в картине самосогласованного поля видно, что по мере приближения к точке перехода радиус корреляции гс флуктуации неограниченно растет. Очевидно, этот рост предшествует появлению далекого порядка при Т Те и поэтому не связан с конкретной моделью. В области сильных флуктуации, где теория самосогласованного поля неверна, радиус корреляции становится больше любого линейного размера, характеризующего силы взаимодействия частиц в системе. [2]
Рост флуктуации плотности вызывает соответствующий рост флуктуации показателя преломления. Поэтому вблизи критической точки вещество сильно рассеивает свет. [3]
Рост флуктуации концентрации вблизи критической точки расслаивания раствора приводит к рез кому возрастанию интенсивности рассеянного света. Это явление, как отмечалось, носит название критической опалесценции. [5]
Это нарастание и обусловливает рост флуктуации плотности. Движения же по координатам хг и х3 затухают, не ведут к нарастанию плотности, и их поэтому можно не учитывать. [6]
Рост магнитных флуктуации сопровождается ростом флуктуации nk, поэтому неустойчивость носит модуляционный характер. При этом амплитуда модуляции экспоненциально нарастает. [7]
Это означает, что при приближении к критической точке расслаивания раствора рост флуктуации концентрации сопровождается симбатным увеличением флуктуации плотности и корреляции флуктуации плотности и концентрации. Рост флуктуации концентрации является причиной резкого возрастания интенсивности рассеянного света вблизи критической точки расслаивания раствора. [8]
Поведение системы в близкой окрестности критической точки может быть подвержено влиянию роста флуктуации плотности. [10]
Рассмотрим сначала два примера, на которых во всех подробностях можно проследить за ростом флуктуации, предшествующим образованию новой структуры. [11]
Рассмотрим сначала два примера, на которых во всех лодроб-ностях можно проследить за ростом флуктуации, предшествующим образованию новой структуры. [12]
Интересно выяснить, как условие (8.1), отражающее тот факт, что стационарное состояние более вероятно, чем возмущенное состояние, может быть согласовано с ростом флуктуации в системе с неустойчивостью ( разд. [13]
![]() |
К выводу. [14] |
Несмотря на вездесущий характер электромагнитного вакуума, мы увидим, что существуют некоторые квантовые состояния, в которых одна квадратурная компонента поля флуктуирует менее, чем в вакуумном состоянии, за счет роста флуктуации другой квадратурной компоненты поля. Эти так называемые эффекты сжатия уже экспериментально наблюдались и будут обсуждаться более подробно в гл. [15]