Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака .

Вблизи Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru зависимость Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru для одной и Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru для другой фазы можно аппроксимировать некоторыми полиномами, которые зависят от Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru :

Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru (2)

Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru (3)

Разность между свободными энергиями двух фаз принимает вид

Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru (4)

Пока разность Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru достаточно мала, можно ограничиться только первым слагаемым и утверждать, что если Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , то при низких температурах Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru стабильна фаза I, при высоких температурах - фаза II. В самой точке перехода Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru первая производная свободной энергии по температуре естественно испытывает скачок: при Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , а при Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . Следовательно, при фазовом переходе энтропия испытывает скачок, определяя скрытую теплоту перехода Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , так как Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . Описанные переходы называются переходами первого рода.

При Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru равны не только свободные энергии, но и их производные по температуре, то есть Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . Из (2) следует, что такая температура, по крайней мере с точки зрения равновесных свойств вещества, не должна быть выделенной. Действительно, при Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru и Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru в первом приближении по отношению к Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru имеем

Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru

и, по крайней мере в этой точке, никакого фазового перехода произойти не должно: тот потенциал Гиббса, который был меньше при Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , будет меньше и при Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru .

В природе, конечно же, не все так однозначно. Иногда есть глубокие причины для того, чтобы при Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru одновременно выполнялись два равенства Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru и Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . Более того, фаза I становится абсолютно неустойчивой относительно сколь угодно малых флуктуаций внутренних степеней свободы при Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , а фаза II - при Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . В этом случае и происходят те переходы, которые получили название переходов второго рода. Вторая производная свободной энергии по температуре определяет теплоемкость вещества

Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru .

Таким образом, при переходах второго рода должен наблюдаться скачок теплоемкости вещества, но не должно быть скрытой теплоты. Поскольку при Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru фаза II абсолютно неустойчива относительно малых флуктуаций и то же относится к фазе I при Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , то при переходах второго рода не должны наблюдаться ни перегрев, ни переохлаждение, то есть отсутствует температурный гистерезис точки фазового перехода. Причины термодинамически необходимых условий перехода второго рода:

При Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru и при Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru существует одно и то же вещество. Взаимодействия между элементами, его составляющими, не изменяются скачком, это и есть физическая природа того, что термодинамические потенциалы для обеих фаз не могут быть совсем независимыми. Как возникает связь между Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru и Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru и Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru и т.д., можно проследить на простых моделях фазовых переходов, вычисляя термодинамические потенциалы при разных внешних условиях методами статистической механики. Наиболее просто вычислять свободную энергию Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru .

Модель Изинга.

Принцип максимальной вероятности: в природе реализуется только наиболее вероятное состояние ансамбля. Состояние ансамбля для простоты будем характеризовать только энергией E каждой возможной конфигураций частиц ансамбля и числом конфигурации с этой энергией Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . Согласно теореме Гиббса вероятность реализации состояния ансамбля: Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . (3)

Свободная энергия Гиббса Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru пропорциональна Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru .

Чтобы определить, какое же состояние реализуется, нужно найти максимум Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , где Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru зависит от набора внутренних обобщенных координат ансамбля: положений атомов, ориентации их моментов; структуры, энергии коллективных возбуждений в ансамбле и т.д. Этот же результат можно получить, находя минимум физически более интересной, четко определенной в термодинамике величины свободной энергии Гельмгольца: Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . (4)

Модель Изинга. Это модель кристалла с атомами, зафиксированными в неподвижных узлах кристаллической решетки. Каждому атому приписываются несколько возможных дискретных состояний (степеней свободы). В оригинальной модели Изинга-Ленца возможных состояний атома два. При физической интерпретации этой модели можно представить себе, что эти два состояния соответствуют заполнению узла решетки атомом А или В в упорядочивающемся бинарном сплаве состава Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . Модель Изинга позволяет прояснить, как вообще возникает фазовый переход второго рода.

Согласно приведенному выше принципу статистической термодинамики, функция F для модели должна быть минимальна в термодинамически стабильном равновесном состоянии. Подсчитаем свободную энергию для модели Изинга-Ленца как функцию температуры. В модели Изинга-Ленца учитываются только двухчастичные изотропные взаимодействия ближайших соседей. В этом предположении средняя энергия подсистемы моментов во внешнем поле Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru может быть записана в виде:

Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru (5)

где V - энергия взаимодействия соседних атомов, Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , если i и j - ближайшие соседи и Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru = 0 во всех остальных случаях; угловыми скобками обозначают среднее значение величины по подсистеме. Часто принимаемое приближение при расчетах моделей (приближение хаотических фаз) заключается в том, что полагают Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru .

Предположим, что упорядочение моментов будет "ферромагнитным", то есть после упорядочения все они будут направлены в одну сторону. Обозначим Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , назовем эту величину параметром порядка и определим эффективное поле, действующее на каждый атом со стороны окружающих

Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru (6)

В этих приближениях состояния всех атомов независимы и можно подсчитать число способов реализации конфигурации с заданной энергией и величиной Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru (способ расчета по Бреггу-Вильямсу). Однако более наглядно принять, что конфигурация определяется энергией и эффективным полем, действующим на каждый атом (приближение самосогласованного поля Вейса). Тогда вероятность реализации состояния "момент равен +1" на одном атоме, согласно соотношению Гиббса, равна Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , а состояния "момент равен - 1": Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . Величина Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru называется самосогласованным полем Вейса.

Вероятность реализации конфигурации "момент вверх" или "момент вниз" на одном атоме в принятом приближении среднего поля никак не влияет на его реализацию на другом атоме. По известным свойствам вероятностей независимых событий вероятность определенной конфигурации ансамбля таких моментов равна произведению вероятностей того или иного состояния атома, а по свойствам логарифмов - логарифм произведения равен сумме логарифмов, окончательно получаем

Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru (7)

где Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . Уравнение (7) дает выражение для избыточной (неравновесной) свободной энергии в приближении самосогласованного поля Вейса. Самосогласованным поле Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru называется потому, что мы ввели его в рассмотрение, определив через изменение энергии при изменении значения обобщенной координаты модели Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , но не вычислили, чему оно равно при той или иной температуре. Равновесные значения и определяются из так называемого уравнения состояния, которое представляет собой условие экстремума функции Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru

Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru или Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . (8)

Качественное исследование решений этого уравнения легко провести по рис. 1. При высоких температурах Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru есть единственная точка пересечения функции Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru y = th(Hsc / kT) и прямой Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . Она соответствует Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , то есть Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , и магнитные моменты атомов неупорядочены. При Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru появляются еще две точки пересечения, то есть еще два решения уравнения, которые соответствуют разным знакам равных по величине значений . Эти два решения соответствуют одной и той же упорядоченной фазе, в которой большая часть магнитных моментов атомов направлена либо вниз ( Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru ), либо вверх ( Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru ). Это как бы два домена одной упорядоченной фазы. Области внешних условий на термостате (под ними следует понимать Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru и Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru ), при которых одно из описанных решений, соответствующее минимуму Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , определяется знаком второй производной Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . Минимум соответствует Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . Простые вычисления показывают, что, как только при изменении внешних условий появляются отличные от нуля решения уравнений состояния, они соответствуют минимуму Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , a решение Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru соответствует максимуму Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . Математики говорят: при температуре Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru произошла бифуркация решений уравнения состояния.

Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru Рис.1.

В модели Изинга-Ленца учитывается только парное изотропное взаимодействие. Это приводит к тому, что самосогласованное поле фактически пропорционально среднему значению магнитного момента или параметру порядка для ферромагнитного состояния. Поэтому формально можно было бы записывать уравнения состояния относительно величины средней намагниченности Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru . Однако принятые математические приближения в подсчете вероятности состояний приводят именно к неравновесной свободной энергии как функции эффективного поля, действующего на момент атома. Очевидно, что различия в записи F проявятся при учете в теории многочастичных взаимодействий.

Приближенный расчет F по Горскому-Бреггу-Вильямсу при вычислении внутренней энергии Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru начинается с того же приближения. Однако при подсчете вероятности состояния с данной энергией считается, что Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , как и Е, определяется средним значением момента Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru - это просто число способов, которыми можно реализовать значение Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru ; здесь N - число узлов решетки ( Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru ), а Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru и Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru - число моментов, направленных по и против внешнего поля: Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru .

Число способов размещения Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru спинов по N узлам

Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru .

По формуле Стирлинга при Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru : Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru .

Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru .

Уравнение состояния для определения: Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru .(9)

Однако, помня, что Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru - это функция, обратная Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , легко показать, что в приближении парных взаимодействий ответы для этих двух приближений совпадают.

Можно показать, что для обоих методов вычисления F модели Изинга-Ленца из равенства Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru следует Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru , но Рассмотрим более подробно, как происходит изменение знака . - student2.ru .

Наши рекомендации