Аннотация:
Рассматриваются причины возможности использования канонического распределения Гиббса в конденсированных средах. В то время как основы статистической механики газов весьма подробно освещены во многих учебниках и обзорах, основания использования распределения Гиббса в кристаллах, стёклах и жидкостях рассматриваются достаточно редко. В большинстве учебников по-прежнему говорится лишь о качественной смене механического описания статистическим при рассмотрении очень большого числа частиц. В то же время оказывается, что к гармоническому кристаллу из большого числа частиц распределение Гиббса формально неприменимо. Вместе с тем система даже из небольшого числа связанных ангармонических осцилляторов может демонстрировать все основные черты термодинамически равновесных кристаллов и жидкостей. Именно нелинейность (ангармонизм) колебаний приводит к перемешиванию фазовых траекторий и эргодичности конденсированных сред. При переходе системы к термодинамически равновесному состоянию существуют три характерных временных масштаба: время термализации системы (фактически время установления локального распределения Гиббса в импульсном пространстве и установления локальной температуры); время установления однородной температуры в системе после контакта с термостатом и, наконец, время установления эргодичности в системе (фактически время диффузионного “заметания” всего фазового пространства, в том числе его координатной части). Обсуждаются вопросы генезиса образования дефектов и диффузии в кристаллах и стёклах, а также эргодичности твёрдых тел.
С. В. Демишев, “Спин-флуктуационные переходы”, УФН, 194:1 (2024), 23–47; S. V. Demishev, “Spin-fluctuation transitions”, Phys. Usp., 67:1 (2024), 22–43
В. В. Бражкин, “Метастабильные объекты во Вселенной и их возможная связь со “стрелой времени””, Письма в ЖЭТФ, 119:12 (2024), 948–952; V. V. Brazhkin, “Metastable objects in the universe and their possible relation to “the arrow of time””, JETP Letters, 119:12 (2024), 972–976
P. N. Nikolaev, “Phase transition face-centered cubic crystal — homogeneous phase in helium”, VMU, 2024, no. №2_2024, 2420102–1
P. N. Nikolaev, “Phase Transition Face-Centered Cubic Crystal—Homogeneous Phase in Helium”, Moscow Univ. Phys., 79:2 (2024), 149
V. V. Brazhkin, “Metastabil'nye obëkty vo Vselennoy i ikh vozmozhnaya svyaz' so “streloy vremeni””, Pisʹma v žurnal êksperimentalʹnoj i teoretičeskoj fiziki, 119:11-12 (2024)
N. A. Dmitryuk, L. A. Mistryukova, N. P. Kryuchkov, S. A. Khrapak, S. O. Yurchenko, “Diffusion mobility increases linearly on liquid binodals above triple point”, Sci Rep, 13:1 (2023)
M. Kondrin, Yu. Lebed, V. Brazhkin, “Intrinsic planar defects in germanium and their contribution to the excess specific heat at high temperatures”, Phys. Status Solidi B-Basic Solid State Phys., 259:2 (2022), 2100463