Физика низких температур: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
 
(не показано 7 промежуточных версий 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{TOC-right}}'''Физика низких температур''' — раздел физики, занимающийся изучением физических свойств систем, находящихся при низких температурах. В частности, этот раздел рассматривает такие явления, как [[сверхпроводимость]] и [[сверхтекучесть]]. Физика низких температур изучает физические процессы, протекающие при очень низких температурах, вплоть до [[Абсолютный нуль температуры|абсолютного нуля]], занимается изучением свойств материалов при этих низких и сверхнизких температурах, и таким образом связана со многими областями науки и техники.<ref>[http://www.cryontk.ru/downloads/3_fizika_niz_temp.pdf Физика низких температур. Краткий исторический очерк.]</ref>
{{TOC-right}}'''Физика низких температур''' — раздел физики, занимающийся изучением физических свойств систем, находящихся при низких температурах. В частности, этот раздел рассматривает такие явления, как [[сверхпроводимость]] и [[сверхтекучесть]]. Физика низких температур изучает физические процессы, протекающие при очень низких температурах, вплоть до [[Абсолютный нуль температуры|абсолютного нуля]], занимается изучением свойств материалов при этих низких и сверхнизких температурах, и таким образом связана со многими областями науки и техники<ref>[http://www.cryontk.ru/downloads/3_fizika_niz_temp.pdf Физика низких температур. Краткий исторический очерк.]{{Недоступная ссылка|date=Июнь 2019 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>.


== Методы получения низких температур ==
== Методы получения низких температур ==
Строка 42: Строка 42:
* В [[1852 год]]у [[Джоуль, Джеймс|Джеймс Джоуль]] и [[Томсон, Уильям (лорд Кельвин)|Уильям Томсон]] обнаружили [[эффект Джоуля — Томсона]].
* В [[1852 год]]у [[Джоуль, Джеймс|Джеймс Джоуль]] и [[Томсон, Уильям (лорд Кельвин)|Уильям Томсон]] обнаружили [[эффект Джоуля — Томсона]].
* В [[1883 год]]у [[Врублевский, Сигизмунд Флорентий|Сигизмунд Врублевский]] и [[Ольшевский, Кароль Станислав|Кароль Ольшевский]] впервые получили [[жидкий кислород]] и [[жидкий азот]] в измеримых количествах.
* В [[1883 год]]у [[Врублевский, Сигизмунд Флорентий|Сигизмунд Врублевский]] и [[Ольшевский, Кароль Станислав|Кароль Ольшевский]] впервые получили [[жидкий кислород]] и [[жидкий азот]] в измеримых количествах.
* В [[1898 год]]у [[Дьюар, Джеймс|Джеймсом Дьюаром]] получено около 20 см³ жидкого водорода.
* В [[1898 год]]у [[Дьюар, Джеймс|Джеймсом Дьюаром]] получено около 20 см³ [[жидкий водород|жидкого водорода]].
* В [[1906 год]]у [[Камерлинг-Оннес, Хейке|Хейке Камерлинг-Оннесом]] налажена линия полупромышленного получения жидкого водорода, дающая до 4 л/ч.
* В [[1908 год]]у [[Камерлинг-Оннес, Хейке|Хейке Камерлинг-Оннес]] сумел получить 60 см³ [[жидкий гелий|жидкого гелия]]. Низкие температуры, необходимые для конденсации гелия, были достигнуты при [[адиабатический процесс|адиабатическом]] [[дросселирование|дросселировании]] водорода.
* В [[1908 год]]у [[Камерлинг-Оннес, Хейке|Хейке Камерлинг-Оннес]] сумел добиться конденсации жидкого гелия в объёме 60 см³. Для опыта потребовалось 20 литров жидкого водорода, полученного при помощи линии, созданной двумя годами ранее. Низкие температуры, необходимые для конденсации гелия, были достигнуты при [[адиабатический процесс|адиабатическом]] [[дросселирование|дросселировании]] водорода.
* В [[1913 год]]у за получение жидкого гелия [[Камерлинг-Оннес, Хейке|Хейке Камерлинг-Оннес]] был отмечен [[Нобелевская премия по физике|Нобелевской премией по физике]].
* В [[1913 год]]у за получение жидкого гелия [[Камерлинг-Оннес, Хейке|Хейке Камерлинг-Оннес]] был отмечен [[Нобелевская премия по физике|Нобелевской премией по физике]].
* В [[1925 год]]у [[Эйнштейн, Альберт|Альберт Эйнштейн]] теоретически предсказал существование [[Конденсат Бозе — Эйнштейна|Конденсата Бозе — Эйнштейна]] как следствие из законов [[квантовая механика|квантовой механики]] на основе работ [[Бозе, Шатьендранат|Шатьендраната Бозе]].
* В [[1925 год]]у [[Эйнштейн, Альберт|Альберт Эйнштейн]] теоретически предсказал существование [[Конденсат Бозе — Эйнштейна|Конденсата Бозе — Эйнштейна]] как следствие из законов [[квантовая механика|квантовой механики]] на основе работ [[Бозе, Шатьендранат|Шатьендраната Бозе]].
* В [[1926 год]]у [[Кеезом, Виллем Хендрик|Виллем Хендрик Ке́ез]] смог получить 1 см³ твёрдого гелия, используя не только низкую температуру, но и повышенное давление.
* В [[1926 год]]у [[Кеезом, Виллем Хендрик|Виллем Хендрик Кеезом]] смог получить 1 см³ твёрдого гелия, используя не только низкую температуру, но и повышенное давление.
* В [[1930 год]]у<ref>[http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/SVERHTEKUCHEST.html Наука и техника: Физика/СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ]</ref> [[Кеезом, Виллем Хендрик|Виллем Хендрик Кеезом]] обнаруживает наличие [[фазовый переход|фазового перехода]] в жидком гелии при температуре 2,17 К и давлении насыщенных паров 0,005 МПа. Называет фазу, устойчивую выше 2,17 K гелием-I, и фазу, устойчивую ниже 2,17 K гелием-II. Также наблюдает связанные с этим аномалии в теплопроводности (даже называет гелий-II «сверхтеплопроводным»), теплоёмкости, текучести гелия.
* В [[1930 год]]у<ref>{{Cite web |url=http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/SVERHTEKUCHEST.html |title=Наука и техника: Физика/СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ |access-date=2010-05-30 |archive-date=2009-12-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20091217114636/http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/SVERHTEKUCHEST.html |deadlink=no }}</ref> [[Кеезом, Виллем Хендрик|Виллем Хендрик Кеезом]] обнаруживает наличие [[фазовый переход|фазового перехода]] в жидком гелии при температуре 2,17 К и давлении насыщенных паров 0,005 МПа. Называет фазу, устойчивую выше 2,17 K гелием-I, и фазу, устойчивую ниже 2,17 K гелием-II. Также наблюдает связанные с этим аномалии в теплопроводности (даже называет гелий-II «сверхтеплопроводным»), теплоёмкости, текучести гелия.
* В [[1938 год]]у [[Капица, Пётр Леонидович|П. Л. Капица]] открыл [[сверхтекучесть]] гелия-II.
* В [[1938 год]]у [[Капица, Пётр Леонидович|П. Л. Капица]] открыл [[сверхтекучесть]] гелия-II.
* В [[1941 год]]у квантово-механическое объяснение явления сверхтекучести было дано [[Ландау, Лев Давидович|Л. Д. Ландау]].
* В [[1941 год]]у квантово-механическое объяснение явления сверхтекучести было дано [[Ландау, Лев Давидович|Л. Д. Ландау]].
Строка 54: Строка 53:
* В [[1962 год]]у [[Ландау, Лев Давидович|Л. Д. Ландау]] получил [[Нобелевская премия по физике|Нобелевскую премию по физике]].
* В [[1962 год]]у [[Ландау, Лев Давидович|Л. Д. Ландау]] получил [[Нобелевская премия по физике|Нобелевскую премию по физике]].
* В [[1972 год]]у в жидком <sup><nowiki>3</nowiki></sup>He был также обнаружен фазовый переход в сверхтекучее состояние. Позже было экспериментально показано, что ниже 2,6 мК и при давлении 34 атм <sup><nowiki>3</nowiki></sup>He действительно становится сверхтекучим.
* В [[1972 год]]у в жидком <sup><nowiki>3</nowiki></sup>He был также обнаружен фазовый переход в сверхтекучее состояние. Позже было экспериментально показано, что ниже 2,6 мК и при давлении 34 атм <sup><nowiki>3</nowiki></sup>He действительно становится сверхтекучим.
* В [[1978 год]]у за открытие с явления верхтекучести [[Нобелевская премия по физике|Нобелевскую премию по физике]] получили [[Капица, Пётр Леонидович|Пётр Капица]], [[Пензиас, Арно Аллан|Арно Аллан Пензиас]] и [[Вильсон, Роберт Вудро|Роберт Вудро Вильсон]].
* В [[1978 год]]у за открытие явления сверхтекучести [[Нобелевская премия по физике|Нобелевскую премию по физике]] получил [[Капица, Пётр Леонидович|Пётр Капица]].
*В [[1995 год]]у [[Корнелл, Эрик|Эриком Корнеллом]] и [[Виман, Карл|Карлом Виманом]] впервые был получен [[Конденсат Бозе — Эйнштейна]]. Учёные использовали газ из атомов [[рубидий|рубидия]], охлаждённый до {{nobr|170 нанокельвин}}.
*В [[1995 год]]у [[Корнелл, Эрик|Эриком Корнеллом]] и [[Виман, Карл|Карлом Виманом]] впервые был получен [[Конденсат Бозе — Эйнштейна]]. Учёные использовали газ из атомов [[рубидий|рубидия]], охлаждённый до {{nobr|170 нанокельвин}}.
*В [[1996 год]]у за открытие сверхтекучести гелия-3 [[Ошеров, Дуглас|Д. Ошерову]], [[Ричардсон, Роберт Колман|Р. Ричардсону]] и [[Ли, Дэвид Моррис|Д. Ли]] была присуждена [[Нобелевская премия по физике]].
*В [[1996 год]]у за открытие сверхтекучести гелия-3 [[Ошеров, Дуглас|Д. Ошерову]], [[Ричардсон, Роберт Колман|Р. Ричардсону]] и [[Ли, Дэвид Моррис|Д. Ли]] была присуждена [[Нобелевская премия по физике]].
*В [[2001 год]]у за получение [[Конденсат Бозе — Эйнштейна|Конденсата Бозе — Эйнштейна]] [[Корнелл, Эрик|Эрику Корнеллу]], [[Виман, Карл|Карлу Виманому]] совместно с [[Кеттерле, Вольфганг|Вольфгангом Кеттерле]] была присуждена [[Нобелевская премия по физике]].
*В [[2001 год]]у за получение [[Конденсат Бозе — Эйнштейна|Конденсата Бозе — Эйнштейна]] [[Корнелл, Эрик|Эрику Корнеллу]], [[Виман, Карл|Карлу Виману]] совместно с [[Кеттерле, Вольфганг|Вольфгангом Кеттерле]] была присуждена [[Нобелевская премия по физике]].
* В [[2003 год]]у [[Нобелевская премия по физике|Нобелевской премией по физике]] отмечены [[Абрикосов, Алексей Алексеевич|Алексей Алексеевич Абрикосов]], [[Гинзбург, Виталий Лазаревич|Виталий Лазаревич Гинзбург]] и [[Легетт, Энтони|Энтони Леггет]], в том числе и за создание теории сверхтекучести жидкого гелия-3.
* В [[2003 год]]у [[Нобелевская премия по физике|Нобелевской премией по физике]] отмечены [[Абрикосов, Алексей Алексеевич|Алексей Алексеевич Абрикосов]], [[Гинзбург, Виталий Лазаревич|Виталий Лазаревич Гинзбург]] и [[Легетт, Энтони|Энтони Леггет]], в том числе и за создание теории сверхтекучести жидкого гелия-3.
* В [[2004 год]]у было объявлено об открытии [[сверхтекучее твёрдое тело|сверхтекучести в твёрдом]] гелии. Это заявление было сделано на основании эффекта неожиданного уменьшения [[момент инерции|момента инерции]] [[крутильный маятник|крутильного маятника]] с твёрдым гелием. Однако в последующие годы результаты независимых экспериментов, не могли подтвердить это открытие. Ситуация с сверхтекучестью в твёрдом гелии оставалась неясной до [[2012 год]]а, когда было показано, что интерпретация обнаруженного эффекта как перехода твёрдого гелия в сверхтекучее состояние была ошибочной.
* В [[2004 год]]у было объявлено об открытии [[сверхтекучее твёрдое тело|сверхтекучести в твёрдом]] гелии. Это заявление было сделано на основании эффекта неожиданного уменьшения [[момент инерции|момента инерции]] [[крутильный маятник|крутильного маятника]] с твёрдым гелием. Однако в последующие годы результаты независимых экспериментов, не могли подтвердить это открытие. Ситуация с сверхтекучестью в твёрдом гелии оставалась неясной до [[2012 год]]а, когда было показано, что интерпретация обнаруженного эффекта как перехода твёрдого гелия в сверхтекучее состояние была ошибочной.


== Специальность ВАК ==
== Специальность ВАК ==
«Физика низких температур» (шифр специальности 01.04.09) — область фундаментальной науки, изучающая физические явления и состояния вещества, характерные для температур, близких к [[Абсолютный нуль температуры|абсолютному нулю]]. Включает теоретические и экспериментальные исследования структуры и свойств вещества в [[Основное квантовое состояние|основном квантовом состоянии]] и физической природы и характеристик различных [[Элементарное возбуждение|элементарных возбуждений]], а также квантовых кооперативных явлений, таких как [[сверхтекучесть]], [[сверхпроводимость]], [[бозе-конденсация]], магнитное, зарядовое и другие типы упорядочения.<ref>[http://www.aspirantura.spb.ru/pasp/1_4_9.html Паспорт специальности ВАК]</ref>
«Физика низких температур» (шифр специальности 01.04.09) — область фундаментальной науки, изучающая физические явления и состояния вещества, характерные для температур, близких к [[Абсолютный нуль температуры|абсолютному нулю]]. Включает теоретические и экспериментальные исследования структуры и свойств вещества в [[Основное квантовое состояние|основном квантовом состоянии]] и физической природы и характеристик различных [[Элементарное возбуждение|элементарных возбуждений]], а также квантовых кооперативных явлений, таких как [[сверхтекучесть]], [[сверхпроводимость]], [[бозе-конденсация]], магнитное, зарядовое и другие типы упорядочения.<ref>{{Cite web |url=http://www.aspirantura.spb.ru/pasp/1_4_9.html |title=Паспорт специальности ВАК |access-date=2010-05-30 |archive-date=2010-09-18 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100918003616/http://aspirantura.spb.ru/pasp/1_4_9.html |deadlink=no }}</ref>
Паспорт специальности ВАК «Физика низких температур» предусматривает следующие области исследования:
Паспорт специальности ВАК «Физика низких температур» предусматривает следующие области исследования:
# [[Квантовые жидкости]] и [[Квантовые кристаллы|кристаллы]].
# [[Квантовые жидкости]] и [[Квантовые кристаллы|кристаллы]].
Строка 75: Строка 74:


== Научные журналы ==
== Научные журналы ==
* «[[Физика низких температур (журнал)|Физика низких температур]]» Физико-технического института низких температур им. Б. И. Веркина НАН Украины<ref>[http://fntr.ilt.kharkov.ua/fnt_r.html Журнал «Физика низких температур» ]</ref>
* «[[Физика низких температур (журнал)|Физика низких температур]]» Физико-технического института низких температур им. Б. И. Веркина НАН Украины<ref>{{Cite web |url=http://fntr.ilt.kharkov.ua/fnt_r.html |title=Журнал «Физика низких температур» |access-date=2010-05-30 |archive-date=2010-06-01 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100601080618/http://fntr.ilt.kharkov.ua/fnt_r.html |deadlink=no }}</ref>


== См. также ==
== См. также ==

Текущая версия от 01:27, 30 марта 2023

Физика низких температур — раздел физики, занимающийся изучением физических свойств систем, находящихся при низких температурах. В частности, этот раздел рассматривает такие явления, как сверхпроводимость и сверхтекучесть. Физика низких температур изучает физические процессы, протекающие при очень низких температурах, вплоть до абсолютного нуля, занимается изучением свойств материалов при этих низких и сверхнизких температурах, и таким образом связана со многими областями науки и техники[1].

Методы получения низких температур

[править | править код]

Испарение жидкостей

[править | править код]

Для получения и поддержания низких температур обычно используют сжиженные газы. В сосуде Дьюара, содержащем сжиженный газ, испаряющийся под атмосферным давлением, достаточно хорошо поддерживается постоянная температура нормального кипения хладоагента. Наиболее часто используемые хладагенты — жидкий азот и жидкий гелий. Ранее использовавшиеся сжиженные водород и кислород сейчас используются достаточно редко из-за повышенной взрывоопасности испарений. Азот же и гелий практически инертны и опасность представляет только резкое расширение при переходе из жидкого в газообразное состояние.

Снижая давление над свободной поверхностью жидкости можно получить температуру ниже нормальной точки кипения этой жидкости. Например, откачкой паров азота можно добиться температуры до температуры тройной точки 63 K, откачкой паров водорода (над твёрдой фазой) можно добиться температуры 10 K, откачкой паров гелия можно добиться (при очень хороших условиях проведения эксперимента) температуры около 0,7 K.

Дросселирование

[править | править код]

При протекании через сужение проходного канала трубопровода — дроссель, либо через пористую перегородку происходит понижение давления газа или пара вместе с понижением его температуры. Эффект дросселирования используется главным образом для глубокого охлаждения и сжижения газов.

Изменение температуры при малом изменении давления в результате процесса Джоуля-Томсона определяется производной , называемой коэффициентом Джоуля-Томсона.

Расширение с совершением внешней работы

[править | править код]

Можно охлаждать газ, используя детандер — устройство для дополнительного охлаждения газа путём его выпуска под давлением в цилиндр с поршнем, который перемещается с усилием. При этом газ совершает работу и охлаждается. Используется в цикле получения жидкого гелия.

Если вместо поршня использовать турбину — получится турбодетандер, принцип действия которого аналогичен.

Адиабатическое размагничивание

[править | править код]

Метод основан на эффекте выделения теплоты из парамагнитных солей при их намагничивании и последующем поглощении теплоты при их размагничивании. Это позволяет получать температуры вплоть до 0,001 K. Для получения очень низких температур более всего подходят соли с малой концентрацией парамагнитных ионов, то есть соли, в которых соседние парамагнитные ионы отделены друг от друга немагнитными атомами.

Эффект Пельтье

[править | править код]

Эффект Пельтье используют в термоэлектрических охлаждающих устройствах. Он основан на понижении температуры спаев полупроводников при прохождении через них постоянного электрического тока. Величина выделяемого тепла и его знак зависят от вида контактирующих веществ, силы тока и времени прохождения тока, то есть количество выделяемого тепла пропорционально количеству прошедшего через контакт заряда.

Криостат растворения

[править | править код]
Рефрижератор растворения

В процессе охлаждения используется смесь двух изотопов гелия: 3He и 4He. При охлаждении ниже 700 мК, смесь испытывает самопроизвольное разделение фаз, образуя фазы богатую 3He и богатую 4He. Смесь 3He / 4He ожижается в конденсаторе, который подсоединен через дроссель к области богатой 3He смесительной камеры. Атомы 3He, проходя через границу раздела фаз, отбирают энергию у системы. Рефрижераторы растворения с непрерывным циклом обычно используются в низкотемпературных физических экспериментах.

Измерение низких температур

[править | править код]

Первичным термометрическим прибором для измерения термодинамической температуры вплоть до 1 К служит газовый термометр. Используются термометры сопротивления (платиновый — для прецизионных измерений, медный, угольный).

В качестве вторичных термометров могут использоваться термопары, полупроводниковые диоды — однако они требуют градуировки. Аналогом термометрии по давлению насыщенных паров в области сверхнизких температур является измерение температуры в диапазоне 30—100 мК по осмотическому давлению ³He в смеси ³He — 4He.

История физики низких температур

[править | править код]

Основные этапы развития физики низких температур были связаны с сжижением газов, которые позволяли проводить измерения при температуре равной температуре кипения.

Специальность ВАК

[править | править код]

«Физика низких температур» (шифр специальности 01.04.09) — область фундаментальной науки, изучающая физические явления и состояния вещества, характерные для температур, близких к абсолютному нулю. Включает теоретические и экспериментальные исследования структуры и свойств вещества в основном квантовом состоянии и физической природы и характеристик различных элементарных возбуждений, а также квантовых кооперативных явлений, таких как сверхтекучесть, сверхпроводимость, бозе-конденсация, магнитное, зарядовое и другие типы упорядочения.[3] Паспорт специальности ВАК «Физика низких температур» предусматривает следующие области исследования:

  1. Квантовые жидкости и кристаллы.
  2. Сверхпроводящие системы, включая высокотемпературные сверхпроводники.
  3. Квантовые газы, бозе-эйнштейновские конденсаты.
  4. Сильно коррелированные электронные и фононные системы.
  5. Низкотемпературный магнетизм: магнитные структуры, фазовые переходы, магнитный резонанс.
  6. Низкоразмерные квантовые системы и системы с беспорядком.
  7. Мезоскопические системы.
  8. Исследование механических, электрических, магнитных, оптических, тепловых и других физических свойств вещества при низких температурах.
  9. Разработка методов получения и измерения низких и ультранизких температур.

Научные журналы

[править | править код]

Примечания

[править | править код]
  1. Физика низких температур. Краткий исторический очерк. (недоступная ссылка)
  2. Наука и техника: Физика/СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ. Дата обращения: 30 мая 2010. Архивировано 17 декабря 2009 года.
  3. Паспорт специальности ВАК. Дата обращения: 30 мая 2010. Архивировано 18 сентября 2010 года.
  4. Журнал «Физика низких температур». Дата обращения: 30 мая 2010. Архивировано 1 июня 2010 года.