RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики // Архив

Письма в ЖЭТФ, 2013, том 98, выпуск 1, страницы 38–42 (Mi jetpl3461)

Эта публикация цитируется в 1 статье

КОНДЕНСИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ

Энергия основного состояния квантовых жидкостей

А. М. Дюгаевab, П. Д. Григорьевb, Е. В. Лебедеваc

a Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems
b Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН, отделение в г. Черноголовке
c Институт физики твердого тела РАН

Аннотация: На основе закона соответственных состояний для квантовых жидкостей и опытных данных по зависимости энергий $E^{0}_{4}(n)$, $E^{0}_{3}(n)$ основного состояния от плотности $n$ изотопов He$^{4}$, He$^{3}$ определены кинетические ($K^{0}_{4}(n)$ и $K^{0}_{3}(n)$) и потенциальные ($V^{0}_{4}(n)$ и $V^{0}_{3}(n)$) энергии атомов He$^{4}$ и He$^{3}$. В приближении бесструктурной квантовой жидкости потенциальные энергии равны, $V^{0}_{4}(n)=V^{0}_{3}(n)$, а кинетические обратно пропорциональны массе атома: $K^{0}_{4}(n)=\frac{3}{4}K^{0}_{3}(n)$. Потенциальная энергия, определенная выражением $V^{0}=4E^{0}_{4}-3E^{0}_{3}$, с большой точностью линейно зависит от плотности $n$, что связано со слабо представленным ближним порядком в жидком гелии. Кинетическая энергия жидкого He$^{4}$ определяется соотношением $K^{0}_{4} = 3 (E^{0}_{3}-E^{0}_{4})$, которое согласуется с опытными данными по рассеянию нейтронов в жидком He$^{4}$. Величины $K^{0}_{4}(n)$ и $K^{0}_{3}(n)$ определяют масштаб всех термодинамических характеристик жидкости в области температур, где можно пренебречь эффектами статистики частиц.

Поступила в редакцию: 10.04.2013
Исправленный вариант: 04.06.2013

DOI: 10.7868/S0370274X13130080


 Англоязычная версия: Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters, 2013, 98:1, 33–37

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024