Cтраница 3
Известно, что Х - точка, соответствующая фазовому переходу, наблюдаемому в жидком гелии при температуре 2 19 К, и есть по существу эйнштейновская конденсация. Вообще принято считать, что свойства сверхтекучести связаны с эйнштейновской конденсацией в основном состоянии. [31]
Эти пары обладают целочисленным спином и, грубо говоря, их совокупность можно рассматривать как некоторый бозе-газ. Последний при низких температурах может обладать свойством сверхтекучести. Исходя из представления о парах, была построена теория явления сверхпроводимости Бардиным и Купером. Шиффером была построена полная теория сверхпроводимости. [32]
Купера аффект, благодаря чему электронная жидкость приобретает свойство сверхтекучести. [34]
Спектр (39.20) удовлетворяет установленному в § 23 условию сверхтекучести: минимальное значение е / р отлично от нуля. Поэтому ферми-газ с притяжением между частицами должен обладать свойством сверхтекучести. [35]
По мере повышения температуры все большая часть массы жидкости становится нормальной. В точке, в которой достигается равенство рп р, полностью исчезает свойство сверхтекучести. Что касается количественных формул (23.7), (23.8), то они, конечно, неприменимы вблизи Л - точки, где концентрация квазичастиц становится большой, так как даже самое понятие о них в значительной степени теряет смысл. [36]
Таким образом, в случае преобладания сил отталкивания в неидеальном бозе-газе существует вещественное и положительное значение и и бозе-газ обладает свойством сверхтекучести. [37]
Подчеркнем, что это обстоятельство не имеет никакого отношения к вопросу о том, обнаружило ли бы само по себе вещество примеси ( в частности, чистый изотоп Не3) свойство сверхтекучести, в противоположность высказывавшемуся в литературе [10, 16] неправильному взгляду. [38]
И / 2, они могут согласно закону сохранения спина возникать только парами. Поскольку в состоянии с А 0 минимальное значение to ( k t) / k Д ( Г) / & отлично от нуля, система должна ( см. условие (69.15)) обладать свойством сверхтекучести. [39]
Инфракрасная расходимость в квантовой электродинамике объясняется и устраия-ется учетом того, что квантованное поле в случае малых частот находится в К. Свойства сверхтекучести, и сверхпроводимости также могут быть объяснены тем, что соответственно сверхтекучая компонента в жидком гелии и куперовские пары в сверхпроводниках находятся в К. Это же отиосится и к др. явлениям с упорядочением. [40]
Итак, в металле может происходить спаривание электронов. Электронные пары имеют целочисленный спин и подчиняются статистике Бозе. Неидеальный бозе-газ обладает свойством сверхтекучести. Так как пары заряжены, то сверхтекучее движение электронов соответствует появлению сверхпроводимости. Заметим, что функцию ( 64 9) нельзя разложить в ряд около точки р 0, а следовательно, никакие расчеты, построенные на основе теории возмущений, не могли привести к выяснению явления сверхпроводимости. [41]
Гелий II продолжает оставаться жидким вплоть до температуры абсолютного нуля. Все остальные вещества при абсолютном нуле могут находиться только в твердом состоянии. Жидкий гелий II обладает свойством сверхтекучести, его вязкость равна нулю. [42]
Не ( - 0 1 К), его энтропия составляет всего около 0 3 кал / град-моль. Таким образом, большая часть ядерной энтропии оказывается в этих условиях утраченной. Жидкому состоянию 3Не не присущи свойства сверхтекучести и сверхтеплопроводности. [43]
![]() |
Энтропия жидкого гелия вблизи абсолютного нуля. [44] |
При наиболее низких температурах, применявшихся при изучении жидкого 3Не ( - 0 Р К), его энтропия составляет всего около 0 3 кал / ерад-моль. Таким образом, большая часть ядерной энтропии оказывается в этих условиях утраченной. Жидкому состоянию 3Не не присущи свойства сверхтекучести и сверхтеплопроводности. [45]