Skip to content
сверхтекучесть

File:Helium-II-creep.svg · Wikimedia Commons · See Wikimedia Commons

EntityQ106667· pop 64· linked from 506 articles

сверхтекучесть

Sign in to save

способность вещества в особом состоянии протекать через узкие щели и капилляры без трения

AI overview

Superfluidity is a state of matter, demonstrated by helium at very low temperatures, in which the liquid can flow without friction and creep along surfaces—even climbing up and over container walls—in ways that normal liquids cannot. This property matters because it reveals extraordinary behavior in materials under extreme conditions and helps scientists understand the fundamental physics of how matter behaves at the quantum level.

AI-generated from the Wikipedia summary — may contain errors.

Wikidata facts

Image
Liquid helium Rollin film.jpg
Show 6 more facts
Commons category
Superfluidity
described by source
Armenian Soviet Encyclopedia
discoverer or inventor
John F. Allen
different from
supercritical fluid
topic's main category
Category:Superfluidity
on focus list of Wikimedia project
Wikipedia:Vital articles/Level/4
Sources (3)

via Wikidata · CC0

Article · Русский

Сверхтеку́честь — способность вещества в особом состоянии (квантовой жидкости), возникающем при температурах, близких к абсолютному нулю (термодинамическая фаза), протекать через узкие щели и капилляры без трения. До недавнего времени сверхтекучесть была известна только у жидкого гелия, однако в 2000-е годы сверхтекучесть была обнаружена и в других системах: в разрежённых атомных бозе-конденсатах, твёрдом гелии. Сверхтекучесть объясняется следующим образом. Поскольку атомы гелия-4 являются бозонами (6 фермионов дают целый спин), квантовая механика допускает нахождение в одном состоянии произвольного числа таких частиц. Вблизи абсолютного нуля температур все атомы гелия оказываются в основном энергетическом состоянии. Поскольку энергия состояний дискретна, атом может получить не любую энергию, а только такую, которая равна энергетическому зазору между соседними уровнями энергии. Но при низкой температуре энергия столкновений может оказаться меньше этой величины, в результате чего рассеяние энергии попросту не будет происходить. Жидкость будет течь без трения.

Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA

Gallery (6)