Вырожденный газ
Вырожденное вещество (или вырожденная материя) — вещество, на свойства которого существенно влияют квантовомеханические эффекты, возникающие вследствие тождественности его частиц. Вырождение наступает в условиях, когда расстояния между частицами газа становятся соизмеримыми с длиной волны де Бройля. В зависимости от спина частиц выделяются два типа вырожденных веществ — образованные фермионами (частицами с полуцелым спином) и образованные бозонами (частицами с целым спином).
Для фермионного вещества, принцип исключения Паули оказывает значительный вклад в давление (давление вырождения) в дополнение к тепловому давлению или вместо него. Описание относится к материи, состоящей из электронов, протонов, нейтронов или других фермионов. Этот термин используется в астрофизике для обозначения плотных звездных объектов, где гравитационное давление настолько велико, что квантово-механические эффекты значительны. Этот тип материи естественным образом встречается в звездах в их конечном эволюционном состоянии, таких как белые карлики и нейтронные звезды, где одного теплового давления недостаточно, чтобы избежать гравитационного коллапса.
Вырожденное вещество обычно моделируется как идеальный ферми-газ, ансамбль невзаимодействующих фермионов. При квантовомеханическом описании частицы, находящейся в ограниченном объёме, энергия может принимать только дискретный набор значений, каждому из которых соответствует своё квантовое состояние. Принцип исключения Паули запрещает идентичным фермионам занимать одно и то же квантовое состояние. При самой низкой полной энергии (когда тепловая энергия частиц пренебрежимо мала и температура близка к абсолютному нулю) все квантовые состояния с самой низкой энергией заполнены. Тогда говорят, что система полностью вырождена. Давление вырождения остается ненулевым даже при абсолютной нулевой температуре. Добавление частиц (фермионов) или уменьшение объёма системы из невзаимодействующих частиц (что наблюдается только для ферми-газа) переводит эти частицы в квантовые состояния с более высокой энергией. В этой ситуации требуется сила сжатия, которая проявляется как сопротивление давлению. Ключевой особенностью является то, что это давление вырождения не зависит от температуры, а только от плотности фермионов. Давление вырождения удерживает плотные звезды в равновесии независимо от тепловой структуры звезды.
Астрофизическая вырожденная материя, фермионы которой имеют скорости, близкие к скорости света (энергия частицы больше, чем энергия её массы покоя), называется релятивистской вырожденной материей.
Концепция вырожденных звезд, звездных объектов, состоящих из вырожденной материи, была первоначально разработана совместными усилиями Артура Эддингтона, Ральфа Фаулера и Артура Милна. Эддингтон предположил, что Сириус B состоит из почти полностью ионизированной плазмы под действием огромного давления. Фаулер описал белые карлики как состоящие из газа частиц, вырожденных при низкой температуре. Милн предположил, что вырожденное вещество находится в ядрах большинства звезд, а не только в компактных звездах.
Условия вырождения
Влияние тождественности частиц становится существенным при уменьшении средних расстояний между ними до расстояний, соизмеримых с длиной волны де Бройля, ассоциированной с частицей, то есть выполняется условие:
- где
— объемная концентрация частиц,
— длина волны де Бройля частиц массы
, движущихся со скоростью
.
Условия вырождения выполняются при достаточно низкой температуре (для идеального газа
) и высокой концентрации частиц
.
Концепция
Когда плазма охлаждается и находится под растущим давлением, то в конечном итоге она достигнет предела сжимаемости. Это ограничение связано с принципом исключения Паули, согласно которому два фермиона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. В таком сильно сжатом состоянии, поскольку нет свободного пространства для каких-либо частиц, местоположение частицы определено с малой неопределённостью. Поскольку местоположение частиц сильно сжатой плазмы имеет очень низкую неопределенность, их импульс крайне неопределен в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, который гласит
,
где Δ p — неопределенность импульса частицы, а Δ x — неопределенность положения (а ħ — редуцированная постоянная Планка). Следовательно, даже если плазма холодная, такие частицы в среднем должны двигаться очень быстро. Большие кинетические энергии частиц приводят к тому, что для сжатия объекта в очень маленькое пространство, требуется огромная сила для сдерживания импульсов составляющих его частиц.
В отличие от классического идеального газа, давление которого пропорционально его температуре
,
где P — давление, k B — постоянная Больцмана, N — количество частиц, обычно атомов или молекул, T — температура, а V — объём, давление, оказываемое вырожденным веществом, слабо зависит от его температуры. В частности, давление остается ненулевым даже при абсолютном нуле температуры. При относительно низких плотностях давление полностью вырожденного газа можно получить, рассматривая систему как идеальный ферми-газ, таким образом
,
где m — масса отдельных частиц, составляющих газ. При очень высоких плотностях, когда большинство частиц вынуждены переходить в квантовые состояния с релятивистскими энергиями, давление определяется выражением
,
где K — константа пропорциональности, зависящая от свойств частиц, составляющих газ.

Вся материя испытывает как нормальное тепловое давление, так и давление вырождения, но в обычно встречающихся газах тепловое давление настолько доминирует, что давлением вырождения можно пренебречь. Точно так же вырожденная материя все ещё обладает нормальным тепловым давлением, но давление вырождения доминирует до такой степени, что температура оказывает незначительное влияние на общее давление. На следующем рисунке показано, как давление ферми-газа достигает насыщения по мере его охлаждения по сравнению с классическим идеальным газом.
Обычно давление вырождения преобладает при чрезвычайно высоких плотностях, именно соотношение между давлением вырождения и тепловым давлением определяет вырождение. При достаточно резком повышении температуры (например, во время гелиевой вспышки у красной звезды-гиганта) материя может стать невырожденной без уменьшения своей плотности.
Давление вырождения даёт вклад в давление обычных твердых тел, но их обычно не считают вырожденной материей в целом, поскольку значительный вклад в их давление вносят электрическое отталкивание ядер атомов и экранирование ядер друг от друга электронами. Модель металлов со свободными электронами в теории конденсированного состояния выводит их физические свойства, рассматривая только электроны проводимости как вырожденный газ, в то время как большинство электронов считается находящимся в связанных квантовых состояниях. Это твердое состояние контрастирует с вырожденным веществом, которое образует тело белого карлика, где большая часть электронов будет рассматриваться как находящаяся в состояниях свободного импульса частиц.
Экзотические примеры вырожденной материи включают нейтронную вырожденную материю, странную материю, металлический водород и материю белых карликов.
Вырожденные газы
Вырожденные газы — это газы, состоящие из фермионов, таких как электроны, протоны и нейтроны, а не молекул обычного вещества. Электронный газ в обычных металлах и внутри белых карликов — два примера. Следуя принципу исключения Паули, каждое квантовое состояние может занимать только один фермион. В вырожденном газе все квантовые состояния заполнены до энергии Ферми. Большинство звезд противодействуют их собственной гравитации за счет нормального давления горячего газа и излучения, в то время как у белых карликов поддерживающая сила возникает из-за давления вырождения электронного газа внутри них. В нейтронных звездах вырожденными частицами являются нейтроны.
Фермионный газ, в котором заполнены все квантовые состояния ниже заданного уровня энергии, называется полностью вырожденным фермионным газом. Разница между этим уровнем энергии и самым низким уровнем энергии известна как энергия Ферми.
Бозонный газ
На бозоны не распространяется принцип Паули, и они могут находиться в одинаковых квантовых состояниях, поэтому для них вырождение выглядит иначе. При понижении температуры, некоторые из бозонов переходят в состояние с нулевым импульсом, и чем дальше, тем больше их доля делает так. Это явление называется конденсацией Бозе-Эйнштейна. В отличие от фермионного газа, который увеличивает свое давление при вырождении, бозонный газ, напротив, уменьшает своё давление, потому, что частицы, которые упали на нулевой уровень, не дают вклада в давление.
После конденсации вещество начинает проявлять квантовые свойства на макроскопическом уровне. Её волновые функции становятся когерентными во всем объёме вещества.
Из элементарных частиц стабильными являются только фотоны, и они могут образовывать бозонный газ. Кроме фотонов, стабильными бозонами являются разнообразные сложные частицы — атомы, куперовские пары, и тому подобное. Однако все вещества, если охлаждать их до ультрахолодного состояния при температуре абсолютного нуля перестают быть газом, и становятся жидкостью (гелий) или твердым телом.
Для газа из бозонов нулевой массы, к которым относятся фотоны, температура вырождения равна бесконечности; поэтому фотонный газ всегда вырожденный, и классическая статистика к нему не применима. Фотонный газ является единственным вырожденным идеальным бозе-газом стабильных частиц. Однако Бозе-Эйнштейновской конденсации в нём не происходит, так как не существует фотонов с нулевым импульсом (фотоны всегда движутся со скоростью света).
Электронное вырождение
В обычном фермионном газе, в котором преобладают тепловые эффекты, большинство доступных уровней энергии электронов незаполнены, и электроны могут свободно переходить в эти состояния. По мере увеличения плотности частиц электроны постепенно заполняют состояния с более низкой энергией, а дополнительные электроны вынуждены занимать состояния с более высокой энергией даже при низких температурах. Вырожденные газы сильно сопротивляются дальнейшему сжатию, потому что электроны не могут перейти на уже заполненные более низкие энергетические уровни из-за принципа исключения Паули. Поскольку электроны не могут отдавать энергию, переходя в более низкие энергетические состояния, тепловую энергию нельзя извлечь. Тем не менее, импульс фермионов в фермионном газе создает давление, называемое «давлением вырождения».
При высоких плотностях, вещество становится вырожденным газом, когда все электроны отрываются от своих родительских атомов. В ядре звезды, как только прекращается водородная реакция ядерного синтеза, он становится скоплением положительно заряженных ионов, в основном ядер гелия и углерода, плавающих в море электронов, оторванных от ядер. Вырожденный газ — почти идеальный проводник тепла и не подчиняется обычным газовым законам. Белые карлики светятся не потому, что они генерируют энергию, а потому, что они содержат большое количество тепла, которое постепенно излучается. Обычный газ оказывает более высокое давление, когда он нагревается и расширяется, но давление в вырожденном газе не зависит от температуры. Когда газ становится сверхсжатым, частицы располагаются вплотную друг к другу, образуя вырожденный газ, который ведет себя больше как твердое тело. В вырожденных газах кинетическая энергия электронов довольно высока, а скорость столкновения электронов с другими частицами довольно мала, поэтому вырожденные электроны могут перемещаться на большие расстояния со скоростями, приближающимися к скорости света. Вместо температуры, давление в вырожденном газе зависит только от скорости вырожденных частиц; однако добавление тепла не увеличивает скорость большинства электронов, потому что они находятся в полностью занятых квантовых состояниях. Давление увеличивается только за счет массы частиц, что увеличивает гравитационную силу, притягивающую частицы ближе друг к другу. Следовательно, это явление противоположно тому, которое обычно наблюдается в материи, где, если масса материи увеличивается, то объект становится больше. В вырожденном газе, когда масса увеличивается, частицы становятся ближе друг к другу из-за силы тяжести (и давление увеличивается), поэтому объект становится меньше. Вырожденный газ можно сжимать до очень высоких плотностей, типичные значения которых находятся в диапазоне 10 000 килограммов на кубический сантиметр.
Существует верхний предел массы электронно-вырожденного объекта, предел Чандрасекара, за которым не может удержать такой объект от коллапса. Предел составляет приблизительно 1,44массы Солнца для объектов с типичным составом, ожидаемым для белых карликов (углерод и кислород с двумя барионами на электрон). Такой предел по массе подходит только для звезды, поддерживаемой идеальным давлением вырождения электронов под действием ньютоновской гравитации; в общей теории относительности и с реалистичными кулоновскими поправками соответствующий предел массы составляет около 1,38 массы Солнца. Предел также может меняться в зависимости от химического состава объекта, так как он влияет на отношение массы к количеству присутствующих электронов. Вращение объекта, которое также противодействует силе гравитации, изменяет предел для любого конкретного объекта. Небесные объекты ниже этого предела — это белые карлики — звезды, образованные в результате постепенного сжатия ядер звезд, у которых заканчивается топливо. Во время этого сжатия в ядре образуется электронно-вырожденный газ, обеспечивающий достаточное давление вырождения, поскольку он сжимается, чтобы противостоять дальнейшему схлопыванию. Для массы выше этого предела может образоваться нейтронная звезда (в первую очередь поддерживаемая давлением нейтронного вырождения) или черная дыра.
Нейтронное вырождение
Нейтронное вырождение аналогично электронному вырождению и наблюдается в нейтронных звездах, которые частично поддерживаются давлением вырожденного нейтронного газа. Коллапс происходит, когда ядро белого карлика превышает примерно 1,4 массы Солнца, что является пределом Чандрасекара, выше которого коллапс не останавливается давлением вырожденных электронов. Когда звезда коллапсирует, энергия Ферми электронов увеличивается до такой степени, что для них энергетически выгодно объединяться с протонами с образованием нейтронов (по механизму обратного бета-распада, также называемым электронным захватом). В результате получается чрезвычайно компактная звезда, состоящая из , которая в основном представляет собой вырожденный нейтронный газ, иногда называемый нейтронием, с небольшой примесью вырожденного протонного и электронного газов.
Нейтроны в вырожденном нейтронном газе расположены гораздо ближе друг к другу, чем электроны в электронно-вырожденном газе, потому что более массивный нейтрон имеет гораздо более короткую длину волны при данной энергии. В случае нейтронных звезд и белых карликов это явление усугубляется тем фактом, что давление внутри нейтронных звезд намного выше, чем в белых карликах. Повышение давления вызвано тем, что компактность нейтронной звезды приводит к тому, что гравитационные силы намного выше, чем в менее компактном теле с аналогичной массой. В результате получается звезда с диаметром порядка одной тысячной от диаметра белого карлика.
Существует верхний предел массы нейтронно-вырожденного объекта, предел Толмана — Оппенгеймера — Волкова, который аналогичен пределу Чандрасекара для электронно-вырожденных объектов. Теоретический предел для нерелятивистских объектов, поддерживаемых давлением идеального нейтронного вырождения, составляет всего 0,75 солнечные массы; однако, с учётом более реалистичных моделей, включающих барионное взаимодействие, точный предел не установлен, так как он зависит от уравнений состояния ядерной материи, для которой не существует высокоточной модели. При превышении этого предела нейтронная звезда может коллапсировать в чёрную дыру или в другие плотные формы вырожденного вещества.
Протонное вырождение
Достаточно плотная материя, содержащая протоны, испытывает давление вырождения протонов, подобно давлению вырождения электронов в материи, вырожденной электронами: протоны, ограниченные достаточно малым объёмом, имеют большую неопределенность в их импульсе из-за принципа неопределенности Гейзенберга. Однако, поскольку протоны намного массивнее электронов, тот же самый импульс представляет собой гораздо меньшую скорость для протонов, чем для электронов. В результате в веществе с примерно равным числом протонов и электронов давление вырождения протонов намного меньше давления вырождения электронов, и вырождение протонов обычно моделируется как поправка к уравнениям состояния вещества, состоящего из вырожденного электронного газа.
Кварковое вырождение
Гипотетически предполагается, что при плотностях, превышающих те, которые характерны для вещества находящегося в состоянии нейтронного вырождения, вещество перейдёт в состояние кварковой материи. Существует несколько теоретических вариантов этой гипотезы, описывающие состояния с кварковым вырождением. Странная материя в этих теориях — это вырожденный газ кварков, который, как часто предполагается, содержит странные кварки в дополнение к обычным верхним и нижним кваркам. представляет собой вырожденный газ кварков, в которых кварки образуют пары, аналогичные куперовским парам в сверхпроводниках. Уравнения состояния для различных предложенных форм кварк-вырожденной материи сильно различаются и обычно также плохо известны из-за сложности теоретического моделирования сильных взаимодействий.
Предполагается, что кварк-вырожденная материя может находиться в ядрах нейтронных звезд в зависимости от уравнений состояния нейтронно-вырожденной материи. Она также может находиться в гипотетических кварковых звездах, образованных в результате коллапса объектов, превышающих предел массы Толмена — Оппенгеймера — Волкова для объектов, вещество которых находится в состоянии нейтронного вырождения. Образуется ли вообще кварк-вырожденная материя в этих объектах, зависит от уравнений состояния как нейтронно-вырожденной, так и кварк-вырожденной материи, которые тоже неизвестны. В этих моделях кварковые звезды считаются промежуточным состоянием вещества между нейтронными звездами и черными дырами.
Примечания
- Academic Press dictionary of science and technology. — San Diego : Academic Press, 1992. — P. 662. — ISBN 0122004000.
- see http://apod.nasa.gov/apod/ap100228.html Архивная копия от 29 мая 2012 на Wayback Machine
- Andrew G. Truscott, Kevin E. Strecker, William I. McAlexander, Guthrie Partridge, and Randall G. Hulet, «Observation of Fermi Pressure in a Gas of Trapped Atoms», Science, 2 March 2001
- Fowler, R. H. (10 декабря 1926). On Dense Matter. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (англ.). 87 (2): 114–122. Bibcode:1926MNRAS..87..114F. doi:10.1093/mnras/87.2.114. ISSN 0035-8711. Архивировано 8 марта 2021. Дата обращения: 21 марта 2021.
{{cite journal}}: Википедия:Обслуживание CS1 (не помеченный открытым DOI) (ссылка) - David., Leverington. A History of Astronomy : from 1890 to the Present. — London : Springer London, 1995. — ISBN 1447121244.
- Stellar Structure and Evolution section 15.3 — R Kippenhahn & A. Weigert, 1990, 3rd printing 1994. ISBN 0-387-58013-1
- [1] Архивная копия от 26 октября 2016 на Wayback Machine (рус.)
- ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Дата обращения: 21 марта 2021. Архивировано 28 апреля 2015 года.
- Rotondo, M. et al. 2010, Phys. Rev. D, 84, 084007, https://arxiv.org/abs/1012.0154 Архивная копия от 7 мая 2021 на Wayback Machine
- Potekhin, A. Y. (2011). The Physics of Neutron Stars. Physics-Uspekhi. 53 (12): 1235–1256. arXiv:1102.5735. Bibcode:2010PhyU...53.1235Y. doi:10.3367/UFNe.0180.201012c.1279.
- Oppenheimer, J.R. (1939). On massive neutron cores. Physical Review. 55 (374). American Physical Society: 374–381. doi:10.1103/PhysRev.55.374.
- Annala, Eemeli (1 июня 2020). Evidence for quark-matter cores in massive neutron stars. Nature Physics (англ.). 16 (9): 907–910. doi:10.1038/s41567-020-0914-9. ISSN 1745-2481. Архивировано 7 мая 2021. Дата обращения: 21 марта 2021.
- Cain, Fraser. What are Quark Stars? (амер. англ.). Universe Today (25 июля 2016). Дата обращения: 15 января 2021. Архивировано 9 ноября 2020 года.
Литература
- Cohen-Tanoudji, Claude. Advances in Atomic Physics. — ISBN 978-981-277-496-5. Архивная копия от 11 мая 2012 на Wayback Machine
Ссылки
- Астронет — Вырожденный газ
- Астрогалактика — Вырожденное состояние вещества
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Вырожденный газ, Что такое Вырожденный газ? Что означает Вырожденный газ?
Vyrozhdennoe veshestvo ili vyrozhdennaya materiya veshestvo na svojstva kotorogo sushestvenno vliyayut kvantovomehanicheskie effekty voznikayushie vsledstvie tozhdestvennosti ego chastic Vyrozhdenie nastupaet v usloviyah kogda rasstoyaniya mezhdu chasticami gaza stanovyatsya soizmerimymi s dlinoj volny de Brojlya V zavisimosti ot spina chastic vydelyayutsya dva tipa vyrozhdennyh veshestv obrazovannye fermionami chasticami s polucelym spinom i obrazovannye bozonami chasticami s celym spinom Dlya fermionnogo veshestva princip isklyucheniya Pauli okazyvaet znachitelnyj vklad v davlenie davlenie vyrozhdeniya v dopolnenie k teplovomu davleniyu ili vmesto nego Opisanie otnositsya k materii sostoyashej iz elektronov protonov nejtronov ili drugih fermionov Etot termin ispolzuetsya v astrofizike dlya oboznacheniya plotnyh zvezdnyh obektov gde gravitacionnoe davlenie nastolko veliko chto kvantovo mehanicheskie effekty znachitelny Etot tip materii estestvennym obrazom vstrechaetsya v zvezdah v ih konechnom evolyucionnom sostoyanii takih kak belye karliki i nejtronnye zvezdy gde odnogo teplovogo davleniya nedostatochno chtoby izbezhat gravitacionnogo kollapsa Vyrozhdennoe veshestvo obychno modeliruetsya kak idealnyj fermi gaz ansambl nevzaimodejstvuyushih fermionov Pri kvantovomehanicheskom opisanii chasticy nahodyashejsya v ogranichennom obyome energiya mozhet prinimat tolko diskretnyj nabor znachenij kazhdomu iz kotoryh sootvetstvuet svoyo kvantovoe sostoyanie Princip isklyucheniya Pauli zapreshaet identichnym fermionam zanimat odno i to zhe kvantovoe sostoyanie Pri samoj nizkoj polnoj energii kogda teplovaya energiya chastic prenebrezhimo mala i temperatura blizka k absolyutnomu nulyu vse kvantovye sostoyaniya s samoj nizkoj energiej zapolneny Togda govoryat chto sistema polnostyu vyrozhdena Davlenie vyrozhdeniya ostaetsya nenulevym dazhe pri absolyutnoj nulevoj temperature Dobavlenie chastic fermionov ili umenshenie obyoma sistemy iz nevzaimodejstvuyushih chastic chto nablyudaetsya tolko dlya fermi gaza perevodit eti chasticy v kvantovye sostoyaniya s bolee vysokoj energiej V etoj situacii trebuetsya sila szhatiya kotoraya proyavlyaetsya kak soprotivlenie davleniyu Klyuchevoj osobennostyu yavlyaetsya to chto eto davlenie vyrozhdeniya ne zavisit ot temperatury a tolko ot plotnosti fermionov Davlenie vyrozhdeniya uderzhivaet plotnye zvezdy v ravnovesii nezavisimo ot teplovoj struktury zvezdy Astrofizicheskaya vyrozhdennaya materiya fermiony kotoroj imeyut skorosti blizkie k skorosti sveta energiya chasticy bolshe chem energiya eyo massy pokoya nazyvaetsya relyativistskoj vyrozhdennoj materiej Koncepciya vyrozhdennyh zvezd zvezdnyh obektov sostoyashih iz vyrozhdennoj materii byla pervonachalno razrabotana sovmestnymi usiliyami Artura Eddingtona Ralfa Faulera i Artura Milna Eddington predpolozhil chto Sirius B sostoit iz pochti polnostyu ionizirovannoj plazmy pod dejstviem ogromnogo davleniya Fauler opisal belye karliki kak sostoyashie iz gaza chastic vyrozhdennyh pri nizkoj temperature Miln predpolozhil chto vyrozhdennoe veshestvo nahoditsya v yadrah bolshinstva zvezd a ne tolko v kompaktnyh zvezdah Usloviya vyrozhdeniyaVliyanie tozhdestvennosti chastic stanovitsya sushestvennym pri umenshenii srednih rasstoyanij mezhdu nimi do rasstoyanij soizmerimyh s dlinoj volny de Brojlya associirovannoj s chasticej to est vypolnyaetsya uslovie N 1 3 r l displaystyle N 1 3 sim r sim lambda gde N displaystyle N obemnaya koncentraciya chastic l h mv displaystyle lambda h left mv right dlina volny de Brojlya chastic massy m displaystyle m dvizhushihsya so skorostyu v displaystyle v Usloviya vyrozhdeniya vypolnyayutsya pri dostatochno nizkoj temperature T displaystyle T dlya idealnogo gaza v T displaystyle v sim sqrt T i vysokoj koncentracii chastic N displaystyle N KoncepciyaKogda plazma ohlazhdaetsya i nahoditsya pod rastushim davleniem to v konechnom itoge ona dostignet predela szhimaemosti Eto ogranichenie svyazano s principom isklyucheniya Pauli soglasno kotoromu dva fermiona ne mogut nahoditsya v odnom i tom zhe kvantovom sostoyanii V takom silno szhatom sostoyanii poskolku net svobodnogo prostranstva dlya kakih libo chastic mestopolozhenie chasticy opredeleno s maloj neopredelyonnostyu Poskolku mestopolozhenie chastic silno szhatoj plazmy imeet ochen nizkuyu neopredelennost ih impuls krajne neopredelen v sootvetstvii s principom neopredelennosti Gejzenberga kotoryj glasit DpDx ℏ2 displaystyle Delta p Delta x geq frac hbar 2 gde D p neopredelennost impulsa chasticy a D x neopredelennost polozheniya a ħ reducirovannaya postoyannaya Planka Sledovatelno dazhe esli plazma holodnaya takie chasticy v srednem dolzhny dvigatsya ochen bystro Bolshie kineticheskie energii chastic privodyat k tomu chto dlya szhatiya obekta v ochen malenkoe prostranstvo trebuetsya ogromnaya sila dlya sderzhivaniya impulsov sostavlyayushih ego chastic V otlichie ot klassicheskogo idealnogo gaza davlenie kotorogo proporcionalno ego temperature P kBNTV displaystyle P k rm B frac NT V gde P davlenie k B postoyannaya Bolcmana N kolichestvo chastic obychno atomov ili molekul T temperatura a V obyom davlenie okazyvaemoe vyrozhdennym veshestvom slabo zavisit ot ego temperatury V chastnosti davlenie ostaetsya nenulevym dazhe pri absolyutnom nule temperatury Pri otnositelno nizkih plotnostyah davlenie polnostyu vyrozhdennogo gaza mozhno poluchit rassmatrivaya sistemu kak idealnyj fermi gaz takim obrazom P 3p2 2 3ℏ25m NV 5 3 displaystyle P frac 3 pi 2 2 3 hbar 2 5m left frac N V right 5 3 gde m massa otdelnyh chastic sostavlyayushih gaz Pri ochen vysokih plotnostyah kogda bolshinstvo chastic vynuzhdeny perehodit v kvantovye sostoyaniya s relyativistskimi energiyami davlenie opredelyaetsya vyrazheniem P K NV 4 3 displaystyle P K left frac N V right 4 3 gde K konstanta proporcionalnosti zavisyashaya ot svojstv chastic sostavlyayushih gaz Krivye zavisimosti davleniya ot temperatury klassicheskih i kvantovyh idealnyh gazov fermi gaz boze gaz v treh izmereniyah Vsya materiya ispytyvaet kak normalnoe teplovoe davlenie tak i davlenie vyrozhdeniya no v obychno vstrechayushihsya gazah teplovoe davlenie nastolko dominiruet chto davleniem vyrozhdeniya mozhno prenebrech Tochno tak zhe vyrozhdennaya materiya vse eshyo obladaet normalnym teplovym davleniem no davlenie vyrozhdeniya dominiruet do takoj stepeni chto temperatura okazyvaet neznachitelnoe vliyanie na obshee davlenie Na sleduyushem risunke pokazano kak davlenie fermi gaza dostigaet nasysheniya po mere ego ohlazhdeniya po sravneniyu s klassicheskim idealnym gazom Obychno davlenie vyrozhdeniya preobladaet pri chrezvychajno vysokih plotnostyah imenno sootnoshenie mezhdu davleniem vyrozhdeniya i teplovym davleniem opredelyaet vyrozhdenie Pri dostatochno rezkom povyshenii temperatury naprimer vo vremya gelievoj vspyshki u krasnoj zvezdy giganta materiya mozhet stat nevyrozhdennoj bez umensheniya svoej plotnosti Davlenie vyrozhdeniya dayot vklad v davlenie obychnyh tverdyh tel no ih obychno ne schitayut vyrozhdennoj materiej v celom poskolku znachitelnyj vklad v ih davlenie vnosyat elektricheskoe ottalkivanie yader atomov i ekranirovanie yader drug ot druga elektronami Model metallov so svobodnymi elektronami v teorii kondensirovannogo sostoyaniya vyvodit ih fizicheskie svojstva rassmatrivaya tolko elektrony provodimosti kak vyrozhdennyj gaz v to vremya kak bolshinstvo elektronov schitaetsya nahodyashimsya v svyazannyh kvantovyh sostoyaniyah Eto tverdoe sostoyanie kontrastiruet s vyrozhdennym veshestvom kotoroe obrazuet telo belogo karlika gde bolshaya chast elektronov budet rassmatrivatsya kak nahodyashayasya v sostoyaniyah svobodnogo impulsa chastic Ekzoticheskie primery vyrozhdennoj materii vklyuchayut nejtronnuyu vyrozhdennuyu materiyu strannuyu materiyu metallicheskij vodorod i materiyu belyh karlikov Vyrozhdennye gazyVyrozhdennye gazy eto gazy sostoyashie iz fermionov takih kak elektrony protony i nejtrony a ne molekul obychnogo veshestva Elektronnyj gaz v obychnyh metallah i vnutri belyh karlikov dva primera Sleduya principu isklyucheniya Pauli kazhdoe kvantovoe sostoyanie mozhet zanimat tolko odin fermion V vyrozhdennom gaze vse kvantovye sostoyaniya zapolneny do energii Fermi Bolshinstvo zvezd protivodejstvuyut ih sobstvennoj gravitacii za schet normalnogo davleniya goryachego gaza i izlucheniya v to vremya kak u belyh karlikov podderzhivayushaya sila voznikaet iz za davleniya vyrozhdeniya elektronnogo gaza vnutri nih V nejtronnyh zvezdah vyrozhdennymi chasticami yavlyayutsya nejtrony Fermionnyj gaz v kotorom zapolneny vse kvantovye sostoyaniya nizhe zadannogo urovnya energii nazyvaetsya polnostyu vyrozhdennym fermionnym gazom Raznica mezhdu etim urovnem energii i samym nizkim urovnem energii izvestna kak energiya Fermi Bozonnyj gaz Osnovnaya statya Kondensat Boze Ejnshtejna Na bozony ne rasprostranyaetsya princip Pauli i oni mogut nahoditsya v odinakovyh kvantovyh sostoyaniyah poetomu dlya nih vyrozhdenie vyglyadit inache Pri ponizhenii temperatury nekotorye iz bozonov perehodyat v sostoyanie s nulevym impulsom i chem dalshe tem bolshe ih dolya delaet tak Eto yavlenie nazyvaetsya kondensaciej Boze Ejnshtejna V otlichie ot fermionnogo gaza kotoryj uvelichivaet svoe davlenie pri vyrozhdenii bozonnyj gaz naprotiv umenshaet svoyo davlenie potomu chto chasticy kotorye upali na nulevoj uroven ne dayut vklada v davlenie Posle kondensacii veshestvo nachinaet proyavlyat kvantovye svojstva na makroskopicheskom urovne Eyo volnovye funkcii stanovyatsya kogerentnymi vo vsem obyome veshestva Iz elementarnyh chastic stabilnymi yavlyayutsya tolko fotony i oni mogut obrazovyvat bozonnyj gaz Krome fotonov stabilnymi bozonami yavlyayutsya raznoobraznye slozhnye chasticy atomy kuperovskie pary i tomu podobnoe Odnako vse veshestva esli ohlazhdat ih do ultraholodnogo sostoyaniya pri temperature absolyutnogo nulya perestayut byt gazom i stanovyatsya zhidkostyu gelij ili tverdym telom Dlya gaza iz bozonov nulevoj massy k kotorym otnosyatsya fotony temperatura vyrozhdeniya ravna beskonechnosti poetomu fotonnyj gaz vsegda vyrozhdennyj i klassicheskaya statistika k nemu ne primenima Fotonnyj gaz yavlyaetsya edinstvennym vyrozhdennym idealnym boze gazom stabilnyh chastic Odnako Boze Ejnshtejnovskoj kondensacii v nyom ne proishodit tak kak ne sushestvuet fotonov s nulevym impulsom fotony vsegda dvizhutsya so skorostyu sveta Elektronnoe vyrozhdenie V obychnom fermionnom gaze v kotorom preobladayut teplovye effekty bolshinstvo dostupnyh urovnej energii elektronov nezapolneny i elektrony mogut svobodno perehodit v eti sostoyaniya Po mere uvelicheniya plotnosti chastic elektrony postepenno zapolnyayut sostoyaniya s bolee nizkoj energiej a dopolnitelnye elektrony vynuzhdeny zanimat sostoyaniya s bolee vysokoj energiej dazhe pri nizkih temperaturah Vyrozhdennye gazy silno soprotivlyayutsya dalnejshemu szhatiyu potomu chto elektrony ne mogut perejti na uzhe zapolnennye bolee nizkie energeticheskie urovni iz za principa isklyucheniya Pauli Poskolku elektrony ne mogut otdavat energiyu perehodya v bolee nizkie energeticheskie sostoyaniya teplovuyu energiyu nelzya izvlech Tem ne menee impuls fermionov v fermionnom gaze sozdaet davlenie nazyvaemoe davleniem vyrozhdeniya Pri vysokih plotnostyah veshestvo stanovitsya vyrozhdennym gazom kogda vse elektrony otryvayutsya ot svoih roditelskih atomov V yadre zvezdy kak tolko prekrashaetsya vodorodnaya reakciya yadernogo sinteza on stanovitsya skopleniem polozhitelno zaryazhennyh ionov v osnovnom yader geliya i ugleroda plavayushih v more elektronov otorvannyh ot yader Vyrozhdennyj gaz pochti idealnyj provodnik tepla i ne podchinyaetsya obychnym gazovym zakonam Belye karliki svetyatsya ne potomu chto oni generiruyut energiyu a potomu chto oni soderzhat bolshoe kolichestvo tepla kotoroe postepenno izluchaetsya Obychnyj gaz okazyvaet bolee vysokoe davlenie kogda on nagrevaetsya i rasshiryaetsya no davlenie v vyrozhdennom gaze ne zavisit ot temperatury Kogda gaz stanovitsya sverhszhatym chasticy raspolagayutsya vplotnuyu drug k drugu obrazuya vyrozhdennyj gaz kotoryj vedet sebya bolshe kak tverdoe telo V vyrozhdennyh gazah kineticheskaya energiya elektronov dovolno vysoka a skorost stolknoveniya elektronov s drugimi chasticami dovolno mala poetomu vyrozhdennye elektrony mogut peremeshatsya na bolshie rasstoyaniya so skorostyami priblizhayushimisya k skorosti sveta Vmesto temperatury davlenie v vyrozhdennom gaze zavisit tolko ot skorosti vyrozhdennyh chastic odnako dobavlenie tepla ne uvelichivaet skorost bolshinstva elektronov potomu chto oni nahodyatsya v polnostyu zanyatyh kvantovyh sostoyaniyah Davlenie uvelichivaetsya tolko za schet massy chastic chto uvelichivaet gravitacionnuyu silu prityagivayushuyu chasticy blizhe drug k drugu Sledovatelno eto yavlenie protivopolozhno tomu kotoroe obychno nablyudaetsya v materii gde esli massa materii uvelichivaetsya to obekt stanovitsya bolshe V vyrozhdennom gaze kogda massa uvelichivaetsya chasticy stanovyatsya blizhe drug k drugu iz za sily tyazhesti i davlenie uvelichivaetsya poetomu obekt stanovitsya menshe Vyrozhdennyj gaz mozhno szhimat do ochen vysokih plotnostej tipichnye znacheniya kotoryh nahodyatsya v diapazone 10 000 kilogrammov na kubicheskij santimetr Sushestvuet verhnij predel massy elektronno vyrozhdennogo obekta predel Chandrasekara za kotorym ne mozhet uderzhat takoj obekt ot kollapsa Predel sostavlyaet priblizitelno 1 44massy Solnca dlya obektov s tipichnym sostavom ozhidaemym dlya belyh karlikov uglerod i kislorod s dvumya barionami na elektron Takoj predel po masse podhodit tolko dlya zvezdy podderzhivaemoj idealnym davleniem vyrozhdeniya elektronov pod dejstviem nyutonovskoj gravitacii v obshej teorii otnositelnosti i s realistichnymi kulonovskimi popravkami sootvetstvuyushij predel massy sostavlyaet okolo 1 38 massy Solnca Predel takzhe mozhet menyatsya v zavisimosti ot himicheskogo sostava obekta tak kak on vliyaet na otnoshenie massy k kolichestvu prisutstvuyushih elektronov Vrashenie obekta kotoroe takzhe protivodejstvuet sile gravitacii izmenyaet predel dlya lyubogo konkretnogo obekta Nebesnye obekty nizhe etogo predela eto belye karliki zvezdy obrazovannye v rezultate postepennogo szhatiya yader zvezd u kotoryh zakanchivaetsya toplivo Vo vremya etogo szhatiya v yadre obrazuetsya elektronno vyrozhdennyj gaz obespechivayushij dostatochnoe davlenie vyrozhdeniya poskolku on szhimaetsya chtoby protivostoyat dalnejshemu shlopyvaniyu Dlya massy vyshe etogo predela mozhet obrazovatsya nejtronnaya zvezda v pervuyu ochered podderzhivaemaya davleniem nejtronnogo vyrozhdeniya ili chernaya dyra Nejtronnoe vyrozhdenie Nejtronnoe vyrozhdenie analogichno elektronnomu vyrozhdeniyu i nablyudaetsya v nejtronnyh zvezdah kotorye chastichno podderzhivayutsya davleniem vyrozhdennogo nejtronnogo gaza Kollaps proishodit kogda yadro belogo karlika prevyshaet primerno 1 4 massy Solnca chto yavlyaetsya predelom Chandrasekara vyshe kotorogo kollaps ne ostanavlivaetsya davleniem vyrozhdennyh elektronov Kogda zvezda kollapsiruet energiya Fermi elektronov uvelichivaetsya do takoj stepeni chto dlya nih energeticheski vygodno obedinyatsya s protonami s obrazovaniem nejtronov po mehanizmu obratnogo beta raspada takzhe nazyvaemym elektronnym zahvatom V rezultate poluchaetsya chrezvychajno kompaktnaya zvezda sostoyashaya iz kotoraya v osnovnom predstavlyaet soboj vyrozhdennyj nejtronnyj gaz inogda nazyvaemyj nejtroniem s nebolshoj primesyu vyrozhdennogo protonnogo i elektronnogo gazov Nejtrony v vyrozhdennom nejtronnom gaze raspolozheny gorazdo blizhe drug k drugu chem elektrony v elektronno vyrozhdennom gaze potomu chto bolee massivnyj nejtron imeet gorazdo bolee korotkuyu dlinu volny pri dannoj energii V sluchae nejtronnyh zvezd i belyh karlikov eto yavlenie usugublyaetsya tem faktom chto davlenie vnutri nejtronnyh zvezd namnogo vyshe chem v belyh karlikah Povyshenie davleniya vyzvano tem chto kompaktnost nejtronnoj zvezdy privodit k tomu chto gravitacionnye sily namnogo vyshe chem v menee kompaktnom tele s analogichnoj massoj V rezultate poluchaetsya zvezda s diametrom poryadka odnoj tysyachnoj ot diametra belogo karlika Sushestvuet verhnij predel massy nejtronno vyrozhdennogo obekta predel Tolmana Oppengejmera Volkova kotoryj analogichen predelu Chandrasekara dlya elektronno vyrozhdennyh obektov Teoreticheskij predel dlya nerelyativistskih obektov podderzhivaemyh davleniem idealnogo nejtronnogo vyrozhdeniya sostavlyaet vsego 0 75 solnechnye massy odnako s uchyotom bolee realistichnyh modelej vklyuchayushih barionnoe vzaimodejstvie tochnyj predel ne ustanovlen tak kak on zavisit ot uravnenij sostoyaniya yadernoj materii dlya kotoroj ne sushestvuet vysokotochnoj modeli Pri prevyshenii etogo predela nejtronnaya zvezda mozhet kollapsirovat v chyornuyu dyru ili v drugie plotnye formy vyrozhdennogo veshestva Protonnoe vyrozhdenie Dostatochno plotnaya materiya soderzhashaya protony ispytyvaet davlenie vyrozhdeniya protonov podobno davleniyu vyrozhdeniya elektronov v materii vyrozhdennoj elektronami protony ogranichennye dostatochno malym obyomom imeyut bolshuyu neopredelennost v ih impulse iz za principa neopredelennosti Gejzenberga Odnako poskolku protony namnogo massivnee elektronov tot zhe samyj impuls predstavlyaet soboj gorazdo menshuyu skorost dlya protonov chem dlya elektronov V rezultate v veshestve s primerno ravnym chislom protonov i elektronov davlenie vyrozhdeniya protonov namnogo menshe davleniya vyrozhdeniya elektronov i vyrozhdenie protonov obychno modeliruetsya kak popravka k uravneniyam sostoyaniya veshestva sostoyashego iz vyrozhdennogo elektronnogo gaza Kvarkovoe vyrozhdenie Gipoteticheski predpolagaetsya chto pri plotnostyah prevyshayushih te kotorye harakterny dlya veshestva nahodyashegosya v sostoyanii nejtronnogo vyrozhdeniya veshestvo perejdyot v sostoyanie kvarkovoj materii Sushestvuet neskolko teoreticheskih variantov etoj gipotezy opisyvayushie sostoyaniya s kvarkovym vyrozhdeniem Strannaya materiya v etih teoriyah eto vyrozhdennyj gaz kvarkov kotoryj kak chasto predpolagaetsya soderzhit strannye kvarki v dopolnenie k obychnym verhnim i nizhnim kvarkam predstavlyaet soboj vyrozhdennyj gaz kvarkov v kotoryh kvarki obrazuyut pary analogichnye kuperovskim param v sverhprovodnikah Uravneniya sostoyaniya dlya razlichnyh predlozhennyh form kvark vyrozhdennoj materii silno razlichayutsya i obychno takzhe ploho izvestny iz za slozhnosti teoreticheskogo modelirovaniya silnyh vzaimodejstvij Predpolagaetsya chto kvark vyrozhdennaya materiya mozhet nahoditsya v yadrah nejtronnyh zvezd v zavisimosti ot uravnenij sostoyaniya nejtronno vyrozhdennoj materii Ona takzhe mozhet nahoditsya v gipoteticheskih kvarkovyh zvezdah obrazovannyh v rezultate kollapsa obektov prevyshayushih predel massy Tolmena Oppengejmera Volkova dlya obektov veshestvo kotoryh nahoditsya v sostoyanii nejtronnogo vyrozhdeniya Obrazuetsya li voobshe kvark vyrozhdennaya materiya v etih obektah zavisit ot uravnenij sostoyaniya kak nejtronno vyrozhdennoj tak i kvark vyrozhdennoj materii kotorye tozhe neizvestny V etih modelyah kvarkovye zvezdy schitayutsya promezhutochnym sostoyaniem veshestva mezhdu nejtronnymi zvezdami i chernymi dyrami PrimechaniyaAcademic Press dictionary of science and technology San Diego Academic Press 1992 P 662 ISBN 0122004000 see http apod nasa gov apod ap100228 html Arhivnaya kopiya ot 29 maya 2012 na Wayback Machine Andrew G Truscott Kevin E Strecker William I McAlexander Guthrie Partridge and Randall G Hulet Observation of Fermi Pressure in a Gas of Trapped Atoms Science 2 March 2001 Fowler R H 10 dekabrya 1926 On Dense Matter Monthly Notices of the Royal Astronomical Society angl 87 2 114 122 Bibcode 1926MNRAS 87 114F doi 10 1093 mnras 87 2 114 ISSN 0035 8711 Arhivirovano 8 marta 2021 Data obrasheniya 21 marta 2021 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Vikipediya Obsluzhivanie CS1 ne pomechennyj otkrytym DOI ssylka David Leverington A History of Astronomy from 1890 to the Present London Springer London 1995 ISBN 1447121244 Stellar Structure and Evolution section 15 3 R Kippenhahn amp A Weigert 1990 3rd printing 1994 ISBN 0 387 58013 1 1 Arhivnaya kopiya ot 26 oktyabrya 2016 na Wayback Machine rus ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA neopr Data obrasheniya 21 marta 2021 Arhivirovano 28 aprelya 2015 goda Rotondo M et al 2010 Phys Rev D 84 084007 https arxiv org abs 1012 0154 Arhivnaya kopiya ot 7 maya 2021 na Wayback Machine Potekhin A Y 2011 The Physics of Neutron Stars Physics Uspekhi 53 12 1235 1256 arXiv 1102 5735 Bibcode 2010PhyU 53 1235Y doi 10 3367 UFNe 0180 201012c 1279 Oppenheimer J R 1939 On massive neutron cores Physical Review 55 374 American Physical Society 374 381 doi 10 1103 PhysRev 55 374 Annala Eemeli 1 iyunya 2020 Evidence for quark matter cores in massive neutron stars Nature Physics angl 16 9 907 910 doi 10 1038 s41567 020 0914 9 ISSN 1745 2481 Arhivirovano 7 maya 2021 Data obrasheniya 21 marta 2021 Cain Fraser What are Quark Stars amer angl Universe Today 25 iyulya 2016 Data obrasheniya 15 yanvarya 2021 Arhivirovano 9 noyabrya 2020 goda LiteraturaCohen Tanoudji Claude Advances in Atomic Physics ISBN 978 981 277 496 5 Arhivnaya kopiya ot 11 maya 2012 na Wayback MachineSsylkiAstronet Vyrozhdennyj gaz Astrogalaktika Vyrozhdennoe sostoyanie veshestva
