Надплинність — стан речовини, в якому вона втрачає в'язкість. Найбільш відома і вивчена надплинність гелію-4 й гелію-3.
Фазу рідкого гелію, в якій спостерігається надплинність, називають гелієм II.
Надплинність відкрита в 1938 році Петром Капіцею, і .
Гелій-4 частково переходить у надплинну фазу при температурі 2,17 К. Температуру переходу гелію до надплинного стану називають лямбда-точкою, оскільки графік залежності питомої теплоємності від температури в цій точці нагадує грецьку літеру λ. Температура переходу до надплинної фази гелію-3 набагато нижча.
Механізми виникнення надплинності в гелії-3 і гелії-4 різні, оскільки гелій-4 складається з бозонів, а гелій-3 з ферміонів.
Великий внесок у теорію надплинності зробили Лев Давидович Ландау і Микола Миколайович Боголюбов.
Історія
Ранні експерименти з рідким гелієм
Вперше надплинний рідкий гелій отримав Гейке Камерлінг-Оннес у 1908 році, хоча цей факт тоді ще не був зрозумілим. Проте Камерлінг-Оннес зробив кілька важливих спостережень: він виміряв густину гелію, і встановив, що вона є максимальною за температури 2,17 кельвінів, а вимірюючи теплоємність рідкого гелію, він помітив, що нижче цієї температури значення дуже сильно відрізняються, але списав це на недосконалість експерименту. Також він помітив, що при тій же температурі різко змінюється характер кипіння гелію — він починає випаровуватись лише з поверхні, без утворення бульбашок.
У 1922 році Камерлінг-Оннес зафіксував ще одне незвичайне явище — якщо тримати дьюар з рідким гелієм зануреним у ще один дьюар, то можна було б очікувати, що холодніший гелій з внутрішнього дьюару буде випаровуватись повільніше, ніж з зовнішнього, проте в реальності рівні гелію в обох ємностях завжди були рівні. Це явище отримало назву . Пізніше було показано, що воно викликано тим, що рідкий гелій вкриває тонкою плівкою будь-яку ємність, в якій знаходиться і перетікає по цій плівці з одного дьюару в інший.
У 1927 році [en] і Вольфке вимірювали діелектричну проникність рідкого гелію, і підтвердили, що вона дійсно робить різкий стрибок біля критичної температури. Вимірявши значення інших величин, таких як теплопровідність і теплоємність, вони зробили висновок, що при їй температурі відбувається фазовий перехід. Проте, подальші дослідження показали, що цей перехід не забирає енергії — навіть найменша порція теплоти, передана гелію, змінювала його температуру (звичайні фазові переходи, наприклад, випаровування води, потребують енергії, тому при передачі воді при 100 °C енергії меншої за її теплоту пароутворення вода не нагрівається). Також, ніколи не спостерігалася лінія розділу між фазами гелію. Намагаючись пояснити це перетворення Еренфест у 1933 році створює концепцію фазових переходів другого роду.
Температура, при якій цей фазовий перехід відбувається отримала назву λ-точка, через характерну форму графіків багатьох параметрів у цій точці. Фази гелію з температурою вищою і нижчою за критичну отримали назви гелій-І і гелій ІІ відповідно.
Головною особливістю гелію ІІ Кеезом називав надвисоку теплопровідність, що перевищувала теплопровідність міді при тій же температурі у десятки разів.
У 1938 році Аллен і Джонс відкрили ефект фонтанування у рідкому гелії під час дослідів по вимірюванню теплопровідності.
Відкриття надплинності
У 1938 році Петром Капіцею, і, незалежно від нього, [en] і [en] було показано, що гелій ІІ має нульову, або близьку до нульової, в'язкість. Капіца для цього досліджував протікання через надтонкі щілини, а Ален і Мізенер — через тонкі капіляри. Обидві статті були опубліковані в одному номері Nature. Саме нульовою в'язкізтю пояснювалися і надвисока теплопровідність, і інші незвичайні властивості рідкого гелію. У 1978 році Капіца отримав за своє відкриття Нобелівську премію.
Проте незрозумілим лишався той факт, що в'язкість гелія ІІ, виміряна методом коливаючого диску (у цьому методі диск, що коливається, занурюється у рідину, і досліджується затухання його руху) виявлялася ненульовою.
У 1941 році Ландау запропонував теорію надплинності, згідно якої гелій ІІ є сумішшю двох компонент, звичайної і надплинної. При цьому надплинна компонента має температуру абсолютного нуля, і її кількість зменшується з нагріванням. Перехід з основного в збуджений стан Ландау пов'язував з квазічастинками ротонами і фононами, спектр яких мав мати особливу форму. Теорія Ландау добре описувала поведінку гелію ІІ і давала прогнози, що підтверджувалися (наприклад, другий звук).
Ландау не використовував у своїй теорії явище бозе-ейнштейнівської конденсації, (хоча до того часу вже виникали спроби пояснити надплинність таким чином), бо вважалося, що активна взаємодія атомів гелію між собою робить конденсацію неможливою, проте у 1947 році Боголюбов показав, що за деяких умов (не надто високі швидкості переміщення) цей процес є енергетично вигідним. Пізніше Фейнманом було показано, що спектр фононів не відповідає тим обмеженням, що їх вимагає теорія Ландау. Утім, ідея Ландау про те, що Гелій складається з нормальної і надплинної компоненти і створена їм для опису цієї системи дворідинна гідродинаміка є феноменологічно вірною і використовується і зараз. За свої роботи, присвячені рідкому гелію, Ландау отримав у 1962 році нобелівську премію.
Надплинність гелію-3
У 1947 році Доубт, Пробст і Джонсон показали, що гелій-3, що присутній у звичайному гелії у невеликих концентраціях, не бере участі у надплинному русі, що було підтвердженням теорії про важливість бозе-ейнштейнівської конденсації у цьому процесі (атоми гелія-3 є ферміонами).
У 1949 році був отриманий рідкий гелій-3. Відсутність для нього переходу в надплинний стан стала остаточно доведеною.
У 1956 році Леон Купер запропонував механізм надпровідності, згідно якого електрони у провіднику утворювали зв'язані стани, що отримали назву куперівські пари. Спін куперівської пари — цілий, а отже Бозе-Ейнштейнівська конденсація для них працювала. (Температура виродження) для рідкого гелію-3 складає лише кілька кельвінів (проти 10000 К для електронного газу в металах), тому можна було б очікувати, що за температури у кілька мікрокельвінів гелій-3 може перейти у надплинний стан.
Тільки у 1972 році кріогеніка розвинулася достатньо, щоб підтвердити, що за температури 2,6 мК і тиску у 34 атмосфери гелій-3 переходить в надплинний стан. За це досягнення у 1996 році Дуглас Ошеров, Роберт Річардсон і Девід Лі отримали Нобелівську премію з фізики. Було показано, що у рідкому гелії-3 існують три різні надпровідні фази, що отримали назви А, В і А1. Остання фаза існує лише у магнітному полі. Фаза В починається при нижчій температурі.
У тому ж році Ентоні Легетт розробив теорію, що пояснювала надплинність у гелії-3 а також існування кількох фаз у ньому. У 2003 році за свої роботи він отримав Нобелівську премію з фізики.
Сучасні дослідження
У 2009 році групою вчених з МТІ продемонстровано перехід ультраохолоджених атомів рубідію в стан, що отримав назву надплинне тверде тіло (суперсолід). Існування цього стану було передбачено ще у 1969 році.
Опис
Головною особливістю систем, що перебувають у надплинному стані, є перенесення маси без втрат енергії. Це забезпечується когерентністю фаз макроскопічного числа частинок, що складають рідину.
Надплинна фаза має цілу низку дивовижних властивостей. У ній не лише в'язкість, а й ентропія дорівнює нулю. А от теплопровідність при нульовій температурі нескінченна. В надплинному гелії неможливо встановити градієнт температур. При скінченних температурах рідкий гелій проводить тепло зі скінченною, хоча й великою, швидкістю, однак тепло розповсюджується в ньому не за звичайним рівнянням теплопровідності, а у вигляді хвилі, яку називають другим звуком.
Тонкі плівки
Надплинний гелій має властивість вкривати тонкою плівкою будь-яку тверду поверхню, переповзаючи по стінці вгору, незважаючи на силу тяжіння. У відкритій посудині його втримати неможливо, через те, що плівка рано чи пізно дістається місця з високою температурою, і активно там випаровується. Якщо дві ємності з гелієм мають спільну стінку, рівні рідини в них завжди синхронізовані, як у сполучених посудинах. Якщо ємність з гелієм не торкається дном землі (наприклад, підвішена за верх), гелій перетікає на її дно, і починає капати звідти. Товщина плівки складає близько 3×10-6 см, і зменшується обернено пропорційно кубічному кореню з висоти над рівнем рідини. Плівка рухається від місця з меншою температурою до місця з більшою температурою. Швидкість руху речовини у плівці зростає зі зменшенням температури, і досягає кількох метрів за секунду. Швидкість витікання з ємності залежить від найвужчої її частини. Для ємності з діаметром горла у 5 мм виток гелію складає 1 літр за годину.
Фонтанний еффект
Якщо занурити колбочку з рідким гелієм і нагрівачем у ній, у велику ємність гелію, то, при роботі нагрівача, з колбочки починає бити фонтан з гелію, при тому що кількість гелію у ній не зменшується. Це явище виникає через те, що гелій-ІІ легко потрапляє у колбу, підіймаючись по стінках, але нагрівшись у ній, вилитись назад він не може. Таким чином, утворюється потік гелію у колбу, що компенсується фонтануванням гелію з неї.
В'язкість гелію
Існують два класи методів вимірювання в'язкості: пропускання через щілини (або капіляри) і вимірювання дії рідини на об'єкти, що рухаються в ній. Для більшості рідин ці методи дають величини одного порядку, проте для рідкого гелію ситуація інша: перша дає значення нижчі за похибку вимірювання, а друга — невеликі, але скінченні значення. Цю розбіжність пояснює дворідинна теорія Ландау: рідкий гелій є сумішшю двох компонент, одна з яких має нульову температуру і надплинна, а інша — ні. В експериментах зі щілиною або капілярами через них проходить, в першу чергу, надплинна компонента, і робить це дуже швидко. Об'єкт, що рухається у гелії, навпаки, взаємодіє з другою компонентою.
Квантові вихори
Якщо об'єкт рухається у надплинній рідині дуже швидко (або рідина швидко тече), у ній можуть утворюватись замкнені контури потоку, які називають квантовими вихорами. Від звичайних вихорів вони відрізняються тим, що не зникають з часом, і тим, що вони можуть мати лише дискретні значення циркуляції швидкості. По суті, квантовий вихор є топологічним дефектом. У А-фазі гелія-3 квантові вихори можуть мати незвичайну структуру, подібну до магнітних монополів.
Магнітні домени
У надплинному гелії-3 утворюються домени, подібні до магнітних доменів у магнетиках. Усі частинки всередині домену мають один напрямок кутового моменту, тоді як напрямки моменту між різними доменами відрізняються.
Інші надплинні системи
Експерементально підверджені
- Надпровідність
- Надплинне тверде тіло
- Фотонна надплинна речовина
- Надплинна модель атомного ядра
Теоретичні
- Надплинність у нейтронних зірках
- Надплинна темна матерія
- Надплинний вакуум
Література
- Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Гидродинамика // Теоретическая физика. — М. : Физматлит, 2006. — Т. 6. — 736 с.
- Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П. Статистическая физика. Часть 2: Теория конденсированного состояния // Теоретическая физика. — М. : Физматлит, 2004. — Т. 9. — 496 с.
- Тилли Д. Р., Тилли Дж. Сверхтекучесть и сверхпроводимость. — М. : Мир, 1977. — 304 с.
- Кеезом В. Гелий. — М. : Изд-во Иностранной литературы, 1949. — 542 с.
- Б. Н. Есельсон. Свойства жидкого и твердого гелия. — М. : Изд-во стандартов, 1978. — 128 с.
Примітки
- Кеезом, 1949, с. 342.
- Кеезом, 1949, с. 243.
- Кеезом, 1949, с. 247.
- The Ehrenfest Classification of Phase Transitions: Introduction and Evolution [ 10 серпня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- Свойства жидкого гелия [ 21 лютого 2016 у Wayback Machine.](рос.)
- Кеезом, 1949, с. 355.
- Viscosity of Liquid Helium below the λ-Point [ 20 квітня 2019 у Wayback Machine.](англ.)
- Flow of Liquid Helium II [ 14 листопада 2020 у Wayback Machine.](англ.)
- Современное состояние проблемі жидкого гелия [ 20 липня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- Ландау теория сверхтекучести [ 30 липня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- ТЕОРИЯ СВЕРХТЕКУЧЕСТИ ГЕЛИЯ-ІІ [ 24 березня 2016 у Wayback Machine.](рос.)
- К теории сверхтекучести [ 10 вересня 2015 у Wayback Machine.](рос.)
- Кеезом, 1949, с. 525.
- Bound electron pairs in a degenerate Fermi gas [ 1 травня 2019 у Wayback Machine.](англ.)
- Сверхтекучий 3He: ранняя история глазами теоретика [ 10 серпня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- Гелий жидкий [ 1 серпня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- Interpretation of Recent Results on He3 below 3 mK: A New Liquid Phase? [ 19 серпня 2020 у Wayback Machine.](англ.)
- Сверхтекучий 3He [ 10 серпня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- Periodic spin textures in a degenerate F=1 87Rb spinor Bose gas [ 10 серпня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- сверхтекучесть [ 30 липня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- Есельсон, 1978, с. 72.
- квантованные вихри [ 11 серпня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- Vortices with free ends in superfluid He3-A [ 10 серпня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- Физики впервые разглядели хиральные домены в сверхтекучем гелии-3 [ 10 серпня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- A stream of superfluid light [ 10 серпня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- сверхтекучесть атомных ядер [ 28 липня 2018 у Wayback Machine.](рос.)
- Сверхтекучесть в нейтронных звёздах [ 8 серпня 2017 у Wayback Machine.](рос.)
- Phenomenological consequences of superfluid dark matter with baryon-phonon coupling [ 10 серпня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
- The superfluid vacuum state, time-varying cosmological constant, and nonsingular cosmological models [ 10 серпня 2018 у Wayback Machine.](англ.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Nadplinnist stan rechovini v yakomu vona vtrachaye v yazkist Najbilsh vidoma i vivchena nadplinnist geliyu 4 j geliyu 3 Perepovzannya geliyu II cherez stinki posudini Plivka ridini vkrivaye takozh stinki kontejnera Fazu ridkogo geliyu v yakij sposterigayetsya nadplinnist nazivayut geliyem II Nadplinnist vidkrita v 1938 roci Petrom Kapiceyu i Gelij 4 chastkovo perehodit u nadplinnu fazu pri temperaturi 2 17 K Temperaturu perehodu geliyu do nadplinnogo stanu nazivayut lyambda tochkoyu oskilki grafik zalezhnosti pitomoyi teployemnosti vid temperaturi v cij tochci nagaduye grecku literu l Temperatura perehodu do nadplinnoyi fazi geliyu 3 nabagato nizhcha Mehanizmi viniknennya nadplinnosti v geliyi 3 i geliyi 4 rizni oskilki gelij 4 skladayetsya z bozoniv a gelij 3 z fermioniv Velikij vnesok u teoriyu nadplinnosti zrobili Lev Davidovich Landau i Mikola Mikolajovich Bogolyubov IstoriyaRanni eksperimenti z ridkim geliyem Vpershe nadplinnij ridkij gelij otrimav Gejke Kamerling Onnes u 1908 roci hocha cej fakt todi she ne buv zrozumilim Prote Kamerling Onnes zrobiv kilka vazhlivih sposterezhen vin vimiryav gustinu geliyu i vstanoviv sho vona ye maksimalnoyu za temperaturi 2 17 kelviniv a vimiryuyuchi teployemnist ridkogo geliyu vin pomitiv sho nizhche ciyeyi temperaturi znachennya duzhe silno vidriznyayutsya ale spisav ce na nedoskonalist eksperimentu Takozh vin pomitiv sho pri tij zhe temperaturi rizko zminyuyetsya harakter kipinnya geliyu vin pochinaye viparovuvatis lishe z poverhni bez utvorennya bulbashok U 1922 roci Kamerling Onnes zafiksuvav she odne nezvichajne yavishe yaksho trimati dyuar z ridkim geliyem zanurenim u she odin dyuar to mozhna bulo b ochikuvati sho holodnishij gelij z vnutrishnogo dyuaru bude viparovuvatis povilnishe nizh z zovnishnogo prote v realnosti rivni geliyu v oboh yemnostyah zavzhdi buli rivni Ce yavishe otrimalo nazvu Piznishe bulo pokazano sho vono viklikano tim sho ridkij gelij vkrivaye tonkoyu plivkoyu bud yaku yemnist v yakij znahoditsya i peretikaye po cij plivci z odnogo dyuaru v inshij U 1927 roci en i Volfke vimiryuvali dielektrichnu proniknist ridkogo geliyu i pidtverdili sho vona dijsno robit rizkij stribok bilya kritichnoyi temperaturi Vimiryavshi znachennya inshih velichin takih yak teploprovidnist i teployemnist voni zrobili visnovok sho pri yij temperaturi vidbuvayetsya fazovij perehid Prote podalshi doslidzhennya pokazali sho cej perehid ne zabiraye energiyi navit najmensha porciya teploti peredana geliyu zminyuvala jogo temperaturu zvichajni fazovi perehodi napriklad viparovuvannya vodi potrebuyut energiyi tomu pri peredachi vodi pri 100 C energiyi menshoyi za yiyi teplotu paroutvorennya voda ne nagrivayetsya Takozh nikoli ne sposterigalasya liniya rozdilu mizh fazami geliyu Namagayuchis poyasniti ce peretvorennya Erenfest u 1933 roci stvoryuye koncepciyu fazovih perehodiv drugogo rodu Grafik teployemnosti ridkogo geliyu poblizu l tochki Temperatura pri yakij cej fazovij perehid vidbuvayetsya otrimala nazvu l tochka cherez harakternu formu grafikiv bagatoh parametriv u cij tochci Fazi geliyu z temperaturoyu vishoyu i nizhchoyu za kritichnu otrimali nazvi gelij I i gelij II vidpovidno Golovnoyu osoblivistyu geliyu II Keezom nazivav nadvisoku teploprovidnist sho perevishuvala teploprovidnist midi pri tij zhe temperaturi u desyatki raziv U 1938 roci Allen i Dzhons vidkrili efekt fontanuvannya u ridkomu geliyi pid chas doslidiv po vimiryuvannyu teploprovidnosti Vidkrittya nadplinnosti U 1938 roci Petrom Kapiceyu i nezalezhno vid nogo en i en bulo pokazano sho gelij II maye nulovu abo blizku do nulovoyi v yazkist Kapica dlya cogo doslidzhuvav protikannya cherez nadtonki shilini a Alen i Mizener cherez tonki kapilyari Obidvi statti buli opublikovani v odnomu nomeri Nature Same nulovoyu v yazkiztyu poyasnyuvalisya i nadvisoka teploprovidnist i inshi nezvichajni vlastivosti ridkogo geliyu U 1978 roci Kapica otrimav za svoye vidkrittya Nobelivsku premiyu Prote nezrozumilim lishavsya toj fakt sho v yazkist geliya II vimiryana metodom kolivayuchogo disku u comu metodi disk sho kolivayetsya zanuryuyetsya u ridinu i doslidzhuyetsya zatuhannya jogo ruhu viyavlyalasya nenulovoyu Dolya normalnoyi sinya i nadplinnoyi chervona komponent u ridkomu geliyi v zalezhnosti vid temperaturi U 1941 roci Landau zaproponuvav teoriyu nadplinnosti zgidno yakoyi gelij II ye sumishshyu dvoh komponent zvichajnoyi i nadplinnoyi Pri comu nadplinna komponenta maye temperaturu absolyutnogo nulya i yiyi kilkist zmenshuyetsya z nagrivannyam Perehid z osnovnogo v zbudzhenij stan Landau pov yazuvav z kvazichastinkami rotonami i fononami spektr yakih mav mati osoblivu formu Teoriya Landau dobre opisuvala povedinku geliyu II i davala prognozi sho pidtverdzhuvalisya napriklad drugij zvuk Landau ne vikoristovuvav u svoyij teoriyi yavishe boze ejnshtejnivskoyi kondensaciyi hocha do togo chasu vzhe vinikali sprobi poyasniti nadplinnist takim chinom bo vvazhalosya sho aktivna vzayemodiya atomiv geliyu mizh soboyu robit kondensaciyu nemozhlivoyu prote u 1947 roci Bogolyubov pokazav sho za deyakih umov ne nadto visoki shvidkosti peremishennya cej proces ye energetichno vigidnim Piznishe Fejnmanom bulo pokazano sho spektr fononiv ne vidpovidaye tim obmezhennyam sho yih vimagaye teoriya Landau Utim ideya Landau pro te sho Gelij skladayetsya z normalnoyi i nadplinnoyi komponenti i stvorena yim dlya opisu ciyeyi sistemi dvoridinna gidrodinamika ye fenomenologichno virnoyu i vikoristovuyetsya i zaraz Za svoyi roboti prisvyacheni ridkomu geliyu Landau otrimav u 1962 roci nobelivsku premiyu Nadplinnist geliyu 3 U 1947 roci Doubt Probst i Dzhonson pokazali sho gelij 3 sho prisutnij u zvichajnomu geliyi u nevelikih koncentraciyah ne bere uchasti u nadplinnomu rusi sho bulo pidtverdzhennyam teoriyi pro vazhlivist boze ejnshtejnivskoyi kondensaciyi u comu procesi atomi geliya 3 ye fermionami U 1949 roci buv otrimanij ridkij gelij 3 Vidsutnist dlya nogo perehodu v nadplinnij stan stala ostatochno dovedenoyu U 1956 roci Leon Kuper zaproponuvav mehanizm nadprovidnosti zgidno yakogo elektroni u providniku utvoryuvali zv yazani stani sho otrimali nazvu kuperivski pari Spin kuperivskoyi pari cilij a otzhe Boze Ejnshtejnivska kondensaciya dlya nih pracyuvala Temperatura virodzhennya dlya ridkogo geliyu 3 skladaye lishe kilka kelviniv proti 10000 K dlya elektronnogo gazu v metalah tomu mozhna bulo b ochikuvati sho za temperaturi u kilka mikrokelviniv gelij 3 mozhe perejti u nadplinnij stan Tilki u 1972 roci kriogenika rozvinulasya dostatno shob pidtverditi sho za temperaturi 2 6 mK i tisku u 34 atmosferi gelij 3 perehodit v nadplinnij stan Za ce dosyagnennya u 1996 roci Duglas Osherov Robert Richardson i Devid Li otrimali Nobelivsku premiyu z fiziki Bulo pokazano sho u ridkomu geliyi 3 isnuyut tri rizni nadprovidni fazi sho otrimali nazvi A V i A1 Ostannya faza isnuye lishe u magnitnomu poli Faza V pochinayetsya pri nizhchij temperaturi U tomu zh roci Entoni Legett rozrobiv teoriyu sho poyasnyuvala nadplinnist u geliyi 3 a takozh isnuvannya kilkoh faz u nomu U 2003 roci za svoyi roboti vin otrimav Nobelivsku premiyu z fiziki Suchasni doslidzhennya U 2009 roci grupoyu vchenih z MTI prodemonstrovano perehid ultraoholodzhenih atomiv rubidiyu v stan sho otrimav nazvu nadplinne tverde tilo supersolid Isnuvannya cogo stanu bulo peredbacheno she u 1969 roci OpisGolovnoyu osoblivistyu sistem sho perebuvayut u nadplinnomu stani ye perenesennya masi bez vtrat energiyi Ce zabezpechuyetsya kogerentnistyu faz makroskopichnogo chisla chastinok sho skladayut ridinu Nadplinna faza maye cilu nizku divovizhnih vlastivostej U nij ne lishe v yazkist a j entropiya dorivnyuye nulyu A ot teploprovidnist pri nulovij temperaturi neskinchenna V nadplinnomu geliyi nemozhlivo vstanoviti gradiyent temperatur Pri skinchennih temperaturah ridkij gelij provodit teplo zi skinchennoyu hocha j velikoyu shvidkistyu odnak teplo rozpovsyudzhuyetsya v nomu ne za zvichajnim rivnyannyam teploprovidnosti a u viglyadi hvili yaku nazivayut drugim zvukom Tonki plivki Nadplinnij gelij maye vlastivist vkrivati tonkoyu plivkoyu bud yaku tverdu poverhnyu perepovzayuchi po stinci vgoru nezvazhayuchi na silu tyazhinnya U vidkritij posudini jogo vtrimati nemozhlivo cherez te sho plivka rano chi pizno distayetsya miscya z visokoyu temperaturoyu i aktivno tam viparovuyetsya Yaksho dvi yemnosti z geliyem mayut spilnu stinku rivni ridini v nih zavzhdi sinhronizovani yak u spoluchenih posudinah Yaksho yemnist z geliyem ne torkayetsya dnom zemli napriklad pidvishena za verh gelij peretikaye na yiyi dno i pochinaye kapati zvidti Tovshina plivki skladaye blizko 3 10 6 sm i zmenshuyetsya oberneno proporcijno kubichnomu korenyu z visoti nad rivnem ridini Plivka ruhayetsya vid miscya z menshoyu temperaturoyu do miscya z bilshoyu temperaturoyu Shvidkist ruhu rechovini u plivci zrostaye zi zmenshennyam temperaturi i dosyagaye kilkoh metriv za sekundu Shvidkist vitikannya z yemnosti zalezhit vid najvuzhchoyi yiyi chastini Dlya yemnosti z diametrom gorla u 5 mm vitok geliyu skladaye 1 litr za godinu Fontannij effekt Yaksho zanuriti kolbochku z ridkim geliyem i nagrivachem u nij u veliku yemnist geliyu to pri roboti nagrivacha z kolbochki pochinaye biti fontan z geliyu pri tomu sho kilkist geliyu u nij ne zmenshuyetsya Ce yavishe vinikaye cherez te sho gelij II legko potraplyaye u kolbu pidijmayuchis po stinkah ale nagrivshis u nij vilitis nazad vin ne mozhe Takim chinom utvoryuyetsya potik geliyu u kolbu sho kompensuyetsya fontanuvannyam geliyu z neyi V yazkist geliyu Isnuyut dva klasi metodiv vimiryuvannya v yazkosti propuskannya cherez shilini abo kapilyari i vimiryuvannya diyi ridini na ob yekti sho ruhayutsya v nij Dlya bilshosti ridin ci metodi dayut velichini odnogo poryadku prote dlya ridkogo geliyu situaciya insha persha daye znachennya nizhchi za pohibku vimiryuvannya a druga neveliki ale skinchenni znachennya Cyu rozbizhnist poyasnyuye dvoridinna teoriya Landau ridkij gelij ye sumishshyu dvoh komponent odna z yakih maye nulovu temperaturu i nadplinna a insha ni V eksperimentah zi shilinoyu abo kapilyarami cherez nih prohodit v pershu chergu nadplinna komponenta i robit ce duzhe shvidko Ob yekt sho ruhayetsya u geliyi navpaki vzayemodiye z drugoyu komponentoyu Kvantovi vihori Dokladnishe Kvantovij vihor Yaksho ob yekt ruhayetsya u nadplinnij ridini duzhe shvidko abo ridina shvidko teche u nij mozhut utvoryuvatis zamkneni konturi potoku yaki nazivayut kvantovimi vihorami Vid zvichajnih vihoriv voni vidriznyayutsya tim sho ne znikayut z chasom i tim sho voni mozhut mati lishe diskretni znachennya cirkulyaciyi shvidkosti Po suti kvantovij vihor ye topologichnim defektom U A fazi geliya 3 kvantovi vihori mozhut mati nezvichajnu strukturu podibnu do magnitnih monopoliv Magnitni domeni U nadplinnomu geliyi 3 utvoryuyutsya domeni podibni do magnitnih domeniv u magnetikah Usi chastinki vseredini domenu mayut odin napryamok kutovogo momentu todi yak napryamki momentu mizh riznimi domenami vidriznyayutsya Inshi nadplinni sistemiEksperementalno pidverdzheni Nadprovidnist Nadplinne tverde tilo Fotonna nadplinna rechovina Nadplinna model atomnogo yadra Teoretichni Nadplinnist u nejtronnih zirkah Nadplinna temna materiya Nadplinnij vakuumLiteraturaLandau L D Lifshic E M Gidrodinamika Teoreticheskaya fizika M Fizmatlit 2006 T 6 736 s Lifshic E M Pitaevskij L P Statisticheskaya fizika Chast 2 Teoriya kondensirovannogo sostoyaniya Teoreticheskaya fizika M Fizmatlit 2004 T 9 496 s Tilli D R Tilli Dzh Sverhtekuchest i sverhprovodimost M Mir 1977 304 s Keezom V Gelij M Izd vo Inostrannoj literatury 1949 542 s B N Eselson Svojstva zhidkogo i tverdogo geliya M Izd vo standartov 1978 128 s PrimitkiKeezom 1949 s 342 Keezom 1949 s 243 Keezom 1949 s 247 The Ehrenfest Classification of Phase Transitions Introduction and Evolution 10 serpnya 2018 u Wayback Machine angl Svojstva zhidkogo geliya 21 lyutogo 2016 u Wayback Machine ros Keezom 1949 s 355 Viscosity of Liquid Helium below the l Point 20 kvitnya 2019 u Wayback Machine angl Flow of Liquid Helium II 14 listopada 2020 u Wayback Machine angl Sovremennoe sostoyanie problemi zhidkogo geliya 20 lipnya 2018 u Wayback Machine ros Landau teoriya sverhtekuchesti 30 lipnya 2018 u Wayback Machine ros TEORIYa SVERHTEKUChESTI GELIYa II 24 bereznya 2016 u Wayback Machine ros K teorii sverhtekuchesti 10 veresnya 2015 u Wayback Machine ros Keezom 1949 s 525 Bound electron pairs in a degenerate Fermi gas 1 travnya 2019 u Wayback Machine angl Sverhtekuchij 3He rannyaya istoriya glazami teoretika 10 serpnya 2018 u Wayback Machine ros Gelij zhidkij 1 serpnya 2018 u Wayback Machine ros Interpretation of Recent Results on He3 below 3 mK A New Liquid Phase 19 serpnya 2020 u Wayback Machine angl Sverhtekuchij 3He 10 serpnya 2018 u Wayback Machine ros Periodic spin textures in a degenerate F 1 87Rb spinor Bose gas 10 serpnya 2018 u Wayback Machine angl sverhtekuchest 30 lipnya 2018 u Wayback Machine ros Eselson 1978 s 72 kvantovannye vihri 11 serpnya 2018 u Wayback Machine ros Vortices with free ends in superfluid He3 A 10 serpnya 2018 u Wayback Machine angl Fiziki vpervye razglyadeli hiralnye domeny v sverhtekuchem gelii 3 10 serpnya 2018 u Wayback Machine ros A stream of superfluid light 10 serpnya 2018 u Wayback Machine angl sverhtekuchest atomnyh yader 28 lipnya 2018 u Wayback Machine ros Sverhtekuchest v nejtronnyh zvyozdah 8 serpnya 2017 u Wayback Machine ros Phenomenological consequences of superfluid dark matter with baryon phonon coupling 10 serpnya 2018 u Wayback Machine angl The superfluid vacuum state time varying cosmological constant and nonsingular cosmological models 10 serpnya 2018 u Wayback Machine angl