Студопедия — Критические состояния. Свойства вещества в критическом состоянии.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Критические состояния. Свойства вещества в критическом состоянии.






 

 

1. Общеизвестные свойства критического состояния вещества /5,6/. Критическое состояние вещества – это состояние, в котором две или более фаз вещества, находящиеся между собой в термодинамическом равновесии, становятся тождественными по своим физическим свойствам. В фазовых переходах второго рода вещество проявляет свойства сверхпроводимости и сверхтекучести. В числе известных положений о критическом состоянии вещества в физике принята следующая математическая модель его критического состояния: , где P,V,T- давление, объем и температура вещества, находящегося в критическом состоянии. Вблизи точек фазовых переходов растут флуктуации плотности, концентрации и др. физических величин, характеризующих вещество и его состояние. Рост флуктуаций приводит к росту неоднородностей и, следовательно, к усилению рассеяния и поглощения энергии в веществе. Изменяется стохастическая природа движения частиц, возникают аномалии вязкости и теплопроводности в веществе. Например, замедляется установление теплового равновесия и в критической точке оно может достигать многих часов. Одинаково зависят от температуры вблизи критической точки и могут быть выражены однотипной формулой следующие свойства критического состояния вещества: Это частные производные - отношения изменений параметров: объема газа V, намагниченности М, поляризации D, концентрации компонента в смеси Х - к изменению давления Р, напряженности магнитного и электрического полей Н и Е, а также химического потенциала μ; – соответственно, – при постоянных давлении Р и температуре Т вещества. В названной формуле: g – критический индекс; - приведенная температура; – критическая температура; – радиус корреляции, характеризующий расстояние, на котором флуктуации параметров влияют друг на друга. Вместо приведенной температуры аналогичные результаты дают и другие приведенные физические параметры – давление, объем и др., отнесенные к их значениям в критическом состоянии. Физики полагают, что критический индекс имеет одинаковые или близкие значения для всех физических систем. Эксперименты дают численные значения индекса: . Аналогичная зависимость наблюдается и для теплоёмкостей: где: - критический индекс. Подобным же образом в окрестностях критической точки могут быть выражены: зависимость удельного объема газа - от давления, а магнитного и электрического моментов системы - от напряженности поля, критические индексы в которых свойствами и численными значениями «похожи» на « и «.

2. Два вида энергии в критическом состоянии вещества /4/. Известно, что в критическом состоянии радиус корреляции r физико - химически х свойств для всех веществ одинаков и зависит от температуры по степенному закону. По физическому содержанию это понятие близко к среднему размеру флуктуации , где - предполагаемые учеными численные значения / 6 /. Из приведенных формул критического состояния и выявленных свойств констант следует, что с приближением к точке фазового перехода, r обращается в бесконечность. Это означает, что вся макросистема переходит в резонансное состояние. Это означает также, что токи всех форм конденсирующейся энергии: электрический ток, теплопередача, магнитный ток, диффузия вещества и другие формы движения энергии и вещества – имеют одинаковое и неразличимое физико-химическое содержания и равные кванты переносимой энергии. Из этого следует, что взаимосвязанные токи двух видов энергии - тождественны, что все параметры энергии любого порядка по приращению любого характеристического параметра, в том числе и геометрического, численно равны между собой и равны единице: где: - целые числа. Таким образом, критическое состояние вещества является условием, так называемого, «великого объединения» фундаментальных физических констант: все параметры энергии, физические константы и единицы физических величин равны единице и безразмерны. При этом оба вида энергии в критическом состоянии утрачивают не только различия в размерностях единиц физических величин, но и количественную меру вследствие того, что энергия вещественного мира в квантовом вакууме бесконечно мала. Допустив, что в критическом состоянии два вида энергии Ем и Егр стремятся к одинаковому численному значению, которое возможно лишь при стремлении приращения радиус-вектора к нулю, для солитона это означает: . Рассматривая единичное значение радиус-вектора R=1, и «пренебрегая» его «околонулевыми» приращениями при «биениях» центра, мы можем сделать вывод, что начальному значению энергии, на границе критического состояния вещества, отвечает условие: . Свойства критического состояния вещества и выявленные свойства фундаментальных физических констант позволили сделать следующие выводы: , . Из этого следует, что все константы стремятся к иррациональному числу, кратному числу p, что в критических точках все формы энергии Ем начинают «превращаться» в энергию физического вакуума Егр и обратно – в релаксационном автоколебательном процессе. Амплитуда и частота колебаний могут принимать любые количественные значения, пропорции которых связаны между собой только геометрическими соотношениями в пространстве солитона - эллипсоида.

3. Почему в вещественном мире численные значения фундаментальных физических констант не равны единице, а единицы физических величин неоднородны? /4/. По мере удаления от границы в сторону вещественного мира, константы отличаются от единицы потому, что в них меняется соотношение численных значений производных энергии двух видов, через которые фундаментальные физические константы выражены. Однако, разнородность в размерностях единиц физических величин у параметров энергии появляется только вследствие действия «антропологического» фактора: для обеспечения безразмерности или однородности все эталоны и начала отсчетов и измерений характеристических параметров энергии должны быть взяты в критическом состоянии вещества, что, по-видимому, невозможно. Таким образом, размерность энергии в вещественном мире появляется вследствие неравенства выбранных масштабов энергии в системах «единиц» физических величин.







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 2149. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Основные структурные физиотерапевтические подразделения Физиотерапевтическое подразделение является одним из структурных подразделений лечебно-профилактического учреждения, которое предназначено для оказания физиотерапевтической помощи...

Почему важны муниципальные выборы? Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия