11.07.2015 Aufrufe

. STATISTISCHE MECHANIK & THERMODYNAMIK Vorlesung ...

. STATISTISCHE MECHANIK & THERMODYNAMIK Vorlesung ...

. STATISTISCHE MECHANIK & THERMODYNAMIK Vorlesung ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Fkt g wie zuvor definiert, m TeilchenmasseFür T < T c besetzt ein Bruchteil1 − (T/T c ) 3/2 (828)der Teilchen das Niveau ⃗p = 0Bose-Einstein-Kondensation ist Phasenübergang erster OrdnungEntsprechend flüssig-gasförmigBeweis: man kann aus Bose-Zustandsglg die Clapeyronglg herleiten... mit latenter Verdampfungswärme L pro TeilchenAußerdem kann man zeigenL = T ∆s (829)Auch dies genau wie in allen Phasenübergängen erster OrdnungÜbung: warum gibt es keine Bose-Einstein-Kondensation für Photonen?Bose-Einstein-Kondensation entspricht der spontanen Symmetriebrechung.... einer globalen EichinvarianzGoldstone-Bosonen, Higgsteilchen der Quantenfeldtheorie§67 SuperfluideHeißt: Viskosität Null: keinerlei innere Reibung!Übrigens sind die Ladungsträger der Supraleitung ein Superfluid:kein elektrischer WiderstandEigentlich aber: He 4Wird nie fest, bleibt auch bei T → flüssig: einzige bekannte SubstanzGrund: sehr geringe intermolekulare KräfteDenn Helium ist EdelgasFerner: geringe Masse der He-AtomeDamit ist Bewegung der He-Atome bei T → 0 hinreichend “stark”dass Atome nicht an bestimmten Gitterplätzen,also flüssig, nicht festSuperfluidität geschieht im λ-ÜbergangPhasenübergang zweiter Ordnung bei T = 2.18 K215

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!