Λ相變
λ(lambda)相變是凝聚态物理学中的一類,將許多有強烈類似特性的系統放在一起,像是超流體、超導體及液晶。這些系統因為在相變的热力学臨界特性,歸於在同一個。這些系統乍看之下差異很大,但可以用類似的公式描述,而而其相图是相同的。 若將氦在1标准大气压下降溫,約為2.17 K(λ点)時,會從一般流體氦(I)相變到超流體氦(II),其比熱容對溫度的圖會類似希臘文的字母λ,因此稱這類的相變為λ相變。 相關條目 λ點 超流体 超导现象 液晶 相…
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λ(lambda)相變是凝聚态物理学中的一類,將許多有強烈類似特性的系統放在一起,像是超流體、超導體及液晶。這些系統因為在相變的热力学臨界特性,歸於在同一個。這些系統乍看之下差異很大,但可以用類似的公式描述,而而其相图是相同的。 若將氦在1标准大气压下降溫,約為2.17 K(λ点)時,會從一般流體氦(I)相變到超流體氦(II),其比熱容對溫度的圖會類似希臘文的字母λ,因此稱這類的相變為λ相變。 相關條目 λ點 超流体 超导现象 液晶 相…
在物理学中,过热(又称沸腾延迟,英語:Superheating)是指液体被加热到沸点以上的温度而不沸腾的现象。此為所謂的準穩態,由外部或內部影響所引起的沸騰可能隨時發生。在干净的容器中加热同相物质会出现过热现象,同时要避免成核现象的出现。需注意的是加热时欲出现过热现象,需要避免搅动液体。 参见 過熱蒸汽(Superheated steam) 過熱水 高压釜 暴沸 临界点 (热力学) 过冷 过饱和 参考资料 外部链接 [http://ww…
夸克–膠子電漿(英語:,简称)又称夸克–胶子浆,俗稱夸克湯(),是量子色動力學的相態,處於極高溫與極高密度環境。據信這種狀態存在於大霹靂宇宙誕生後的最初20或30微秒。歐洲核子研究中心(CERN)所屬的超級質子同步加速器的實驗首先嘗試創造出QGP,時間大約是1980年代與1990年代,而且可能已達成部分成就。目前,布魯克哈芬國家實驗室的相對論性重離子對撞機(RHIC)的實驗正接續這項工作。CERN的新型實驗——大型离子对撞机实验和超環面…
中的超導體,具有極大工業潛力]] 超导现象()是指材料在低于某一温度时,电阻变为零的现象,而这一温度称为超导转变温度(Tc)。超导现象的特征是零电阻和完全抗磁性。 超導體的基本特性 超導現象是指材料在低於某一溫度時,電阻變為零(以目前观测,即使有,也小至10−25欧姆·平方毫米/米以下)的現象,而這一溫度稱為超導轉變溫度(Tc)。超導現象的特徵是零電阻和完全抗磁性。 金屬導體的電阻會隨著溫度降低而逐漸減少。然而,對於普通導體如銅和銀,即…
,又稱-{zh:电浆;zh-cn:电浆;zh-tw:等離子體;zh-hk:電漿;}-、电离浆、等离体,是物質狀態之一,是物質的高能狀態。其物理性質與固態、液態和氣態不同。等離子體和氣體一樣,形狀和體積不固定,會依着容器而改變。等離子體有接近完美的導電率,也會在磁場的作用下,顯現出各種三維結構,例如絲狀物、圓柱狀物和雙層等,也可以利用磁場來捕捉、移動及加速各種等離子體,例如可變比沖磁等離子體火箭就是應用了等離子體的這一特性。等離子體最早的…
相态列表是关于各种常见(固态,液态,气态,等离子态)和不常见的相态(物质在一定温度压强下所处的相对稳定的状态)的列表,列表是根据能量密度由低到高排列。相态是指物质出现不同的相,也叫物态,物态的变化称为相变。物理法则应当是对称且可以被不加修改地应用在所有的时空点上的,但很多系统违反了对称性。比如磁铁中的原子的自旋可被排成一行而不是指向各个方向,矿石晶体里原子占用了预定空间位置使得晶体在稍微转动就看上去不同了。当一种变换使得物质性质发生改变…
液体()是物质的四个基本状态之一(其它状态有固体、气体、等离子体),没有固定的形状,但有一定体积,具有移动与转动等运动性。液体是由经分子间作用力结合在一起的微小振动粒子(例如原子和分子)组成。水是地球上最常见的液体。和气体一样,液体可以流动,可以容纳于各种形状的容器。有些液体不易被压缩,而有些则可以被压缩。和气体不同的是,液体不能扩散布满整个容器,而是有相对固定的密度。液体的一个与众不同的属性是表面张力,它可以导致浸润现象。 液体的密度…
超臨界流體(, SCF)是一種物質狀態,當物質在超過臨界溫度及臨界壓力以上,氣體與液體的性質會趨近於類似,最後會達成一個均勻相之流體現象。超臨界流體類似氣體具有可壓縮性,可以像氣體一樣發生瀉流,而且又兼具有類似液體的流動性,密度一般都介於0.1到1.0g/ml之間。 接近臨界點時,壓力或者溫度的小變化會使密度發生很大變化,因此使得超臨界流體的許多特性可以被「精細調整」。超臨界流體適合作為工業和實驗室過程中的溶劑,而且可以取代許多有機溶劑…
簡併態物質在物理学中是一種自由的集團、非互動的顆粒,由量子力學的效應決定它的壓力和其它物理特徵。它類比於古典力學中的理想氣體,但簡併態物質是離經叛道的理想氣體,它有極高的密度(在緻密星),或存在於實驗室的極低溫度下。它一般發生在諸如電子、中子、質子和費米子等物質粒子,分別被稱為電子簡併物質、中子簡併物質、等等。在混合的粒子,像是在白矮星或金屬內的離子和電子,電子可能成为簡併態,而離子不是。 以量子力學描述,自由粒子的體積受限於一定的體積…
玻璃态是由于物质在从液态冷却的时候由于冷却速度太快或者结晶速度太慢等动力学原因,或者由于分子自身不存在重复单元而无法形成晶体,而被冻结在液态的分子排布状态的一种形态。
在凝聚态物理学中,量子自旋液体(Quantum Spin Liquid, QSL)是一种物质相,可在特定的磁性材料中,由相互作用的量子自旋形成。 量子自旋液体通常以其长程量子纠缠、分数量子化激发以及缺乏常规磁有序为特征。 这种量子自旋液体态最初由物理学家菲利普·安德森于1973年提出,作为三角晶格上自旋体系的基态。在该体系中,相邻自旋之间存在反铁磁相互作用,即相邻的自旋倾向于朝向相反的方向排列。1987年,安德森进一步提出了一个理论,用…
展示出從固體到液體的相變。]] 相(phase)亦称相态、物相(phase of matter),是指某種或多種物質呈現某種物质状态時,若該物質或這些物質所佔的體積(區域)內的分子均勻分佈,則這片區域(體積)就是一個相。例如在玻璃罐中由冰和水组成的物理系统中,冰块是一相,水是一相,水蒸氣也是一個相。罐子的玻璃是另一个相。 均相系又稱單相系,是一種簡單的系統,僅由一相所構成。更複雜的系統可能在某方面不均勻,這類系統稱為非均相系或異相系。在…
玻色–爱因斯坦凝态()又称玻色–爱因斯坦凝聚态,简称玻爱凝聚态,是玻色子原子在冷却到接近绝对零度所呈现出的一种气态的、超流性的物质状态(物态)。这种大量具有玻色统计性质的粒子,如同原子“凝聚”到同一状态,称为玻色–爱因斯坦凝聚(Bose-Einstein condensation,BEC)。 1995年,麻省理工學院的沃夫岡·凱特利與科罗拉多大学博尔德分校的埃里克·康奈尔和卡尔·威曼使用气态的铷原子在170 nK(1.7 K)的低温下首…
蒸氣是指处于液态或固态的物质的周围所包含的相同物质的气态组分。与纯的气态物质不同的是,蒸氣必然伴随着相同物质的另一状态(固态或液态);如果固态或液态的物质完全转化为蒸氣,则此时的蒸氣就不再称为蒸氣而是定义为纯的气态物质。蒸氣来源与沸点以下的液态物质的蒸发或者固态物质的昇華。由于有蒸氣的存在,很多物质都存在蒸氣壓。 参见 水蒸气 蒸发 昇華 气态 蒸氣壓 蒸发器 亨利定律 拉乌尔定律 参考文献
物質狀態(state of matter)常称物态,是指一種物質出現不同的相。早期來說,物質狀態是以它的體積性質來分辨。在固態時,物質擁有固定的形狀和容量;而在液態時,物質維持固定的容量但形狀會隨容器的形狀而改變;氣態時,物質不論有沒有容量都會膨脹以進行擴散。近期,科學家以分子之間的相互關係作分類。固態是指因分子之間因為相互的吸力因而只會在固定位置震動。而在液體的時候,分子之間距離仍然比較近,分子之間仍有一定的吸引力,因此只能在有限的範…
软物质是凝聚体的一个子领域,包括多种易受热应力和热涨落影响的物理状态。软物质包括液晶、胶体、高分子、泡沫、凝胶、和多种生物材料等。这些物质的共同特征是,其物理行为的能量与室温热能在同一数量级,量子行为一般不重要,熵效应是其性质的主要决定因素。 德热纳是软物质这一领域的开创者,被称为“软物质物理之父”。 他于1991年获得诺贝尔物理学奖,获奖理由是“发现研究简单系统中有序现象的方法可以被推广到比较复杂的物质形式,特别是推广到液晶和聚合物的…
在物理學中,奇異物質()指的是與普通物質不同,具有奇異特性的物質的統稱。奇異物質有以下幾種: 未被发现的假想粒子和物质状态,如果存在的话,其性质将在已知物理定律的范围内,例如反物質、超重元素物質。 假想的具有反常物理性質的粒子,例如負物質、快子物質,它們可能打破已知的物理定律。 几种已通过实验证实存在的粒子,被推测为奇异强子,且符合标准模型。 極端的物质状态,例如玻色-爱因斯坦凝聚态、费米子凝聚态、核子物质、量子自旋液体、弦网液体、超临…
飽和蒸氣曲線是在熱力學的温熵图(T–s圖)分隔二相狀態及過熱蒸氣狀態的曲線。 飽和液體曲線(saturated liquid curve)是在温熵图中分隔二相狀態及過冷液體的曲線。 在热力学循环中,流體的膨脹和飽和蒸氣曲線的特性有關: 「濕」流體會有負的飽和蒸氣曲線。在膨脹受到限制之前,流體已經過熱。在膨脹過程的最後,流體會是包括液態及氣態的兩相狀態。 : 等熵过程流體會有垂直的飽和蒸氣曲線。在假想的等熵过程後,仍非常接近飽和蒸氣的狀態…
奇異物質()是夸克物質的一種特例,通常認為是包含上夸克、下夸克和奇夸克的流體。這是與(質子、中子等構成的普通物質)及非奇異夸克物質(non-strange quark matter,除奇異物質外的夸克物質)相對的概念。該種物質被假定存在於中子星的核中,甚至可能是尺寸從飛米級別(奇異夸克團)到千米級別(夸克星)的獨立存在的物質。 奇異物質的兩種含義 在粒子物理學和天體物理學中,奇異物質有廣義和狹義的兩種含義: 廣義上指含有三種的夸克:上夸…
氣體液化是指將气体轉變為液体(凝結)的過程。氣體液化是複雜的程序,為了達到高壓以及非常低的溫度,需要許多的壓縮和膨脹過程,其中也可能會用到。 用途 液化過程可以用在科學、工業或是商業的應用上。許多氣體在一般气压下冷卻就可以成為液體,有些氣體(例如二氧化碳)需要在冷卻時再加壓。氣體液化會用在分析氣體分子的基本特性(分子間作用力),或是將氣體液化後儲存(例如液化石油气),或是用在制冷和空氣調節(暖通空調,HVAC)。氣體會在冷凝管中液化,釋…