Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Fermi liquid theory
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Fermi_liquid_theory
http://dbpedia.org/ontology/abstract نظرية سائل فيرمي (المعروفة أيضًا بنظرية سانظرية سائل فيرمي (المعروفة أيضًا بنظرية سائل فيرمي لانداو) هي نموذج نظري لتفاعل الفرميونات التي تصف الحالة الطبيعية لمعظم المعادن عند درجات حرارة منخفضة بدرجة كافية. لا يجب أن تكون التفاعلات بين جزيئات نظام الأجسام المتعددة صغيرة. قدم الفيزيائي السوفييتي ليف دافيدوفيتش لانداو النظرية الظاهراتية لسوائل فيرمي عام 1956، ثم طورها أليكسيي أبريكوسوف وإسحاق خالاتنيكوف باستخدام نظرية الاضطراب التخطيطي. تشرح النظرية سبب تشابه بعض خصائص نظام الفرميون المتفاعل مع خصائص غاز فيرمي المثالي (أي الفرميونات غير المتفاعلة)، ولماذا تختلف الخصائص الأخرى. من الأمثلة المهمة على تطبيق نظرية سائل فيرمي بنجاح الإلكترونات في معظم المعادن والهيليوم السائل-3. الهليوم-3 السائل هو سائل فيرمي عند درجات حرارة منخفضة (ولكن ليس منخفضًا بما يكفي ليكون في طور الميوعة الفائقة). الهليوم-3 هو نظير للهيليوم، يحتوي على 2 بروتون، 1 نيوترون و2 إلكترون لكل ذرة. نظرًا لوجود عدد فردي من الفرميونات داخل النواة، فإن الذرة نفسها هي أيضًا فرميون. تشكل الإلكترونات الموجودة في معدن عادي (غير فائق التوصيل) أيضًا سائل فيرمي، كما تفعل النوى (البروتونات والنيوترونات) في نواة الذرة. يعرض السترونتيوم روثينات بعض الخصائص الرئيسية لسوائل فيرمي، على الرغم من كونه مادة شديدة الارتباط، ويقارن مع الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية مثل النحاسيات.قة ذات درجة الحرارة العالية مثل النحاسيات. , Die Fermi-Flüssigkeits-Theorie oder auch FDie Fermi-Flüssigkeits-Theorie oder auch Fermi-Landau-Flüssigkeits-Theorie (nach Enrico Fermi und Lew Landau) ist eine Theorie für wechselwirkende translationsinvariante fermionische Vielteilchensysteme niedriger Temperatur oder hoher Teilchendichte, sogenannte Fermi-Flüssigkeiten. Ursprünglich von Lew Landau im Jahr 1956 für die Beschreibung von flüssigem 3He entwickelt, erwies sich die Theorie auch auf Leitungselektronen in Metallen und Nukleonen im Atomkern anwendbar. Nukleonen und Elektronen sind wie 3He-Atome Fermionen. Für solche Teilchen gilt das Pauli-Prinzip, wonach jeder Quantenzustand maximal zwei solche Teilchen aufnehmen kann, eines mit Spin nach oben und eines mit Spin nach unten. Die Fermi-Flüssigkeits-Theorie ist anwendbar auf „entartete“ Fermionen-Systeme. Entartung bedeutet, dass ein Großteil der Fermionen die unteren Energieniveaus bis zu einer gewissen „Fermienergie“ aufgefüllt hat. Dies ist der Fall bei hoher Teilchendichte bzw. niedriger Temperatur. Eine zentrale Aussage der Theorie ist, dass sich eine Fermiflüssigkeit bei nicht zu hoher Anregungsenergie (viel kleiner als die Fermienergie) qualitativ wie dasselbe System ohne eine Wechselwirkung zwischen den Teilchen verhält, nämlich wie ein Fermigas. Das heißt, die Ein-Teilchen-Anregungen in der Nähe der Fermienergie verhalten sich wie nicht wechselwirkende (fermionische) Teilchen und Löcher, haben aber eine andere Masse, ein anderes magnetisches Moment und eine endliche (wenn auch lange) Lebensdauer. Landau nannte diese Anregungszustände „Quasiteilchen“. Die Masse und das magnetische Moment von Quasiteilchen lassen sich nur experimentell bestimmen, die Fermi-Flüssigkeits-Theorie ist daher phänomenologischer Natur. Wenn die Parameter bekannt sind lassen sich dann aber viele andere Größen berechnen. Die vielleicht wichtigste Anwendung findet das Konzept der Fermi-Flüssigkeit in der Theorie der Metalle. Im Fall der Metalle hatte bereits die Sommerfeld-Theorie basierend auf dem quantenmechanischen Konzept eines Fermi-Sees für die Leitungselektronen qualitativ zufriedenstellende Ergebnisse geliefert. Es wurde dabei aber die große Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Leitungselektronen vernachlässigt, und es war unklar, weshalb dies zulässig sein sollte. Die Fermi-Flüssigkeits-Theorie erklärt u. a., weshalb die Sommerfeld-Theorie bis auf numerische Faktoren richtige Ergebnisse geliefert hat.aktoren richtige Ergebnisse geliefert hat. , Ферми-жидкость — квантовая жидкость, состоФерми-жидкость — квантовая жидкость, состоящая из фермионов, подверженных определённым физическим условиям — а именно система должна находиться при условиях достаточно низкой температуры и обладать трансляционной инвариантностью. Взаимодействие между частицами в многочастичной системе не обязано быть малым (например, электроны в металле). Феноменологическая теория ферми-жидкости, развитая советским физиком Л. Д. Ландау в 1956 году, объясняет, почему некоторые свойства взаимодействующей электронной системы подобны тем же свойствам электронного газа (то есть невзаимодействующим фермионам), а другие свойства различаются. Жидкий He-3 является ферми-жидкостью при низких температурах (но не достаточно низких, чтобы стать сверхтекучей фазой). Из-за нечётного числа фермионов в атоме, сам атом тоже становится фермионом. Электроны в нормальном металле (не сверхпроводящем) также представляют собой ферми-жидкость. Ферми-жидкость качественно аналогична невзаимодействующему ферми-газу в следующем смысле: динамика системы и термодинамика при низкоэнергетических возбуждениях и температурах может быть описана при помощи невзаимодействующих фермионов, так называемых квазичастиц, каждая из которых несёт тот же спин, заряд и импульс, что и нормальная частица. Физически это можно представить в самосогласованной картине, когда окружающие частицы искажают движение частицы и она тоже возмущает движение окружающих частиц. Каждое многочастичное возбуждённое состояние системы описывается перечислением всех занятых состояний в импульсном пространстве, также как и для невзаимодействующей системы. В качестве следствия теплоёмкость ферми-жидкости растёт линейно с температурой, как для ферми-газа. Однако многие различия стоит отметить: * Энергия многочастичного состояния не выражается суммой энергий одночастичных возбуждений по всем заполненным состояниям. В самом деле в энергии для данного изменения заполненных состояний сосдержит слагаемые линейные и квадратичные по (для ферми-газа бывают только линейные по слагаемые, где обозначают энергии для одной частицы). Линейные слагаемые соответствуют перенормированной одночастичной энергии, которая включает, например, изменение эффективной массы квазичастиц. Квадратичные слагаемые соответствуют усреднённому взаимодействию (среднее поле) между квазичастицами, которое характеризуется так называемым параметром ферми-жидкости и определяет поведение осцилляций плотности (и спиновой плотности) в ферми-жидкости. В то же время это взаимодействие не приводит к рассеянию частиц между различными состояниями с определённым импульсом. * В дополнение к взаимодействию со средним полем некоторое слабое рассеяние квазичастиц друг на друге остаётся, благодаря слабому взаимодействию между ними, что приводит к конечному времени жизни. Однако для достаточно низкой энергии возбуждения вблизи с поверхностью Ферми время жизни становится таким, что произведение энергии квазичастицы (делённой на постоянную Планка) и времени жизни много больше единицы. В этом смысле энергия квазичастицы определяется точно, иначе соотношение неопределённости мешает точно определить энергию. * Функция Грина и распределение по импульсам квазичастиц аналогично тем же функциям для фермионов в ферми-газе (за исключением уширения дельта-пика в функции Грина за счёт конечного времени жизни квазичастиц). Ферми-жидкости свойственны особенные моды распространения высокочастотного звука, которые получили название нулевого звука. В одномерном случае теория Ферми-жидкости теряет применимость и следует использовать теорию жидкости Латтинжера.т использовать теорию жидкости Латтинжера. , Un liquido di Fermi è un liquido quantistiUn liquido di Fermi è un liquido quantistico costituito da fermioni che assume determinate caratteristiche fisiche quando la temperatura è sufficientemente bassa. L'interazione tra le particelle del sistema non sono necessariamente piccole (come gli elettroni in un metallo). La teoria fenomenologica dei liquidi di Fermi, introdotta dal fisico sovietico Lev Davidovich Landau nel 1956, spiega come mai alcune delle proprietà di un sistema fermionico interagente siano molto simili a quelle di un gas di Fermi (ovvero costituito da fermioni non interagenti), e perché altre proprietà differiscano dal modello. L'elio-3 (3He) si comporta come un liquido di Fermi a temperature molto basse (ma non abbastanza da rendere l'elemento un superfluido). 3He è un isotopo dell'elio, costituito da 2 protoni, 1 neutrone e 2 elettroni per ciascun atomo; poiché vi è all'interno dell'atomo un numero particolare di fermioni, l'atomo stesso si comporta da fermione. Anche la nube elettronica di un metallo (non superconduttore) costituisce un liquido di Fermi.nduttore) costituisce un liquido di Fermi. , Фермі-рідина — системи багатьох ферміонів,Фермі-рідина — системи багатьох ферміонів, взаємодією між якими неможливо знехтувати, яку використовують для опису металів та атомних ядер. Модель Фермі-рідини була запропонована в 1956 Левом Ландау і надалі розвивалася його учнями Олексієм Абрикосовим, та іншими. Модель Фермі-рідини виходить із припущення, що спектр елементарних збуджень у системі ферміонів внаслідок взаємодії між ними не сильно перебудовується в порівнянні зі спектром Фермі-газу. Тому ця модель не охоплює такі явища, як пояснення надпровідності або надплинності в гелії-3. Вважається, що елементарними збудженнями є квазічастинки, квантовим числом для яких є квазі-імпульс. При нульовій температурі всі стани квазічастинок з енергією, меншою від енергії Фермі, заповнені, всі стани з більшою енергією — вільні. При скінченних температурах з'являються квазічастинки з енергією, більшою від енергії Фермі, які іноді називають електронами, та незаповенні стани з енергією, меншою від енергії Фермі, які іноді називають дірками, за аналогією з напівпровідниками. Ширина області існування цих збуджених станів порядка , де — стала Больцмана, — температура. За межами цієї області опис збуджень системи через квазічастинки в загальному випадку несправедливий. Енергетичний спектр квазічастинок поблизу енергії Фермі лінійний: , де - квазі-імпульс, та — імпульс та швидкість ферміонів на поверхні Фермі. Квазічастинки у Фермі-рідині народжуються парами: електрон та дірка. Вони взаємодіють між собою, тому, на відміну від Фермі-газу, збудження мають скінченний час життя. Однак, для збуджень з енергією, близькою до енергії Фермі, час життя великий. Для Фермі-рідини властиві особливі моди розповсюдження високочастотного звуку, які отримали назву нульового звуку.звуку, які отримали назву нульового звуку. , Fermi liquid theory (also known as Landau'Fermi liquid theory (also known as Landau's Fermi-liquid theory) is a theoretical model of interacting fermions that describes the normal state of most metals at sufficiently low temperatures. The interactions among the particles of the many-body system do not need to be small. The phenomenological theory of Fermi liquids was introduced by the Soviet physicist Lev Davidovich Landau in 1956, and later developed by Alexei Abrikosov and Isaak Khalatnikov using diagrammatic perturbation theory. The theory explains why some of the properties of an interacting fermion system are very similar to those of the ideal Fermi gas (i.e. non-interacting fermions), and why other properties differ. Important examples of where Fermi liquid theory has been successfully applied are most notably electrons in most metals and liquid helium-3. Liquid helium-3 is a Fermi liquid at low temperatures (but not low enough to be in its superfluid phase). Helium-3 is an isotope of helium, with 2 protons, 1 neutron and 2 electrons per atom. Because there is an odd number of fermions inside the nucleus, the atom itself is also a fermion. The electrons in a normal (non-superconducting) metal also form a Fermi liquid, as do the nucleons (protons and neutrons) in an atomic nucleus. Strontium ruthenate displays some key properties of Fermi liquids, despite being a strongly correlated material, and is compared with high temperature superconductors like cuprates.temperature superconductors like cuprates. , Ciecz Fermiego – rodzaj cieczy kwantowej fCiecz Fermiego – rodzaj cieczy kwantowej fermionów powstałej w specyficznych warunkach, przy zachowaniu dostatecznie niskiej temperatury. Model cieczy Fermiego zakłada istnienie oddziaływania fermion-fermion, przykładem takiej cieczy są elektrony w metalu. Fenomenologiczną teorię cieczy Fermiego przedstawił radziecki fizyk L. Landau w 1956 roku.wił radziecki fizyk L. Landau w 1956 roku. , Um líquido de Fermi é um estado quântico dUm líquido de Fermi é um estado quântico da matéria, é um termo genérico para um líquido mecânico quântico de férmions, observado à baixas temperaturas para a maior parte dos sólidos cristalinos. A interação entre as partículas de um sistema de muitos corpos a faz não necessariamente ser pequena (ver por exemplo elétrons em um metal). Ele se caracteriza macroscopicamente pelas propriedades termodinâmicas, magnéticas, e de transporte (ex : condutividade elétrica) universais e correspondentes à aquelas de um gás de elétrons sem interação, no qual teria se alterado simplesmente a massa. Esta massa renormalizada leva o nome de "massa efetiva", e traduz o fato das interacções entre elétrons ou com os átomos do cristal alterarem a mobilidade dos elétrons de condução. As propriedades do líquido de Fermi são observáveis a baixa temperatura para praticamente qualquer mistura, na condição destes não apresentarem uma ordenação magnética (ferromagnética, anti-ferromagnética ou "vidro de spin"). Alguns materiais muito específicos não seguem este comportamento universal embora não apresentem nenhuma ordem magnética. Fala-se neste caso de um estado "não líquido de Fermi". caso de um estado "não líquido de Fermi". , Un líquido de Fermi​ es un término genéricUn líquido de Fermi​ es un término genérico para un líquido mecanocuántico de fermiones que surge bajo ciertas condiciones físicas cuando la temperatura es suficientemente baja. Las interacciones entre las partículas de un sistema de muchos cuerpos no necesitan ser pequeñas (ver, por ejemplo, los electrones en un metal). La teoría fenomenológica de los líquidos de Fermi, que fue presentada por el físico soviético Lev Davidovich Landau en 1956, explica por qué algunas de las propiedades de un sistema de fermiones que interactúan son muy similares a las de los gases de Fermi (es decir, fermiones que no interaccionan entre sí), y por qué otras propiedades son diferentes. El Helio-3 (He3) líquido es un líquido de Fermi a temperaturas bajas (pero no lo suficientemente bajas para estar en su fase de superfluido). El He-3 es un isótopo del helio, con 2 protones, 1 neutrón y 2 electrones por átomo. Debido a que hay un número impar de fermiones dentro del átomo, el átomo en sí mismo es también un fermión. Los electrones en un metal normal (no superconductor) también forman un líquido de Fermi.uctor) también forman un líquido de Fermi. , 朗道-费米液体理论(英語:Landau–Fermi liquid theory)是描述足够低的温度下大多数金属的费米子相互作用的一般状态。此时,多体系统的离子的相互作用不再小。唯像理论——朗道费米液体理论在1956年由苏联物理学家列夫·朗道提出,后又由阿列克谢·阿列克谢耶维奇·阿布里科索夫和伊萨克·马尔科维奇·哈拉特尼科夫用算图理论予以发展。此理论解释了为何费米子系统的相互作用一部分与费米气体理论相似,而又有所不同。 其应用的很有名的例子如He-3的超流态。 , フェルミ液体論(またはランダウ-フェルミ液体論)とは、相互作用するフェルミ粒子の理論フェルミ液体論(またはランダウ-フェルミ液体論)とは、相互作用するフェルミ粒子の理論的モデルであり、多くの金属における十分に低温での標準状態を記述する。 ここで多体系の粒子間の相互作用は小さい必要はない。フェルミ液体の現象論は1956年にソビエトの物理学者レフ・ランダウによって導入され、後にアレクセイ・アブリコソフとがファインマン・ダイアグラムを用いた摂動論によって発展させた。フェルミ液体論は、なぜ相互作用するフェルミ粒子系のいくつかの性質がフェルミ気体(相互作用しないフェルミ粒子)と非常に似ており、なぜその他の性質は異なっているのかを説明する。 フェルミ液体論が適用された重要な例として、金属中の電子や液体ヘリウム3が挙げられる。液体ヘリウム3は、(超流動にはならない程度の)低温ではフェルミ液体である。ヘリウム3はヘリウムの同位体であり、単位原子中に2つの陽子、1つの中性子、2つの電子を持つ。よって原子核の中に奇数個のフェルミ粒子があるため、原子自身はフェルミ粒子である。(超伝導体ではない)通常の金属中の電子や、原子核中の核子(陽子と中性子)もフェルミ液体である。は、強相関物質であるがフェルミ液体のいくつかの性質を示し、クプラートのような高温超伝導体と比較される。るがフェルミ液体のいくつかの性質を示し、クプラートのような高温超伝導体と比較される。 , Un liquide de Fermi est un état quantique Un liquide de Fermi est un état quantique de la matière, observé à basse température pour la plupart des solides cristallins bi- et tridimensionnels et dans l'Hélium 3 liquide. Il se caractérise macroscopiquement par des propriétés thermodynamiques, magnétiques, et de transport (ex : conductivité électrique) universelles et correspondant à celles d'un gaz de quasi-particules ayant le même spin-1/2, la même charge, et le même volume sous la surface de Fermi que les électrons (ou les atomes d'Hélium 3), mais une masse renormalisée portant le nom de « masse effective », ainsi que des interactions résiduelles. Dans les solides, la masse effective traduit le fait que les interactions entre électrons ou avec les atomes du cristal (structure de bandes et interaction électron-phonon) modifient la mobilité des électrons de conduction. La renormalisation de la masse peut être importante en particulier dans les composés «fermions lourds» contenant des lanthanides ou des transuraniens. Les propriétés de liquide de Fermi sont observées à basse température pour pratiquement tous les alliages, à condition que ces derniers ne présentent pas d'ordre magnétique (ferromagnétique, anti-ferromagnétique ou verre de spin) ou de supraconductivité. Quelques matériaux très spécifiques ne suivent pas ce comportement universel bien qu'ils ne présentent aucun ordre magnétique. On parle dans ce cas d'un état de « non liquide de Fermi ». Le liquide de Luttinger, obtenu dans les systèmes unidimensionnel est un exemple de non-liquide de Fermi.el est un exemple de non-liquide de Fermi.
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 182445
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 20760
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1108628368
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Pauli_exclusion_principle + , http://dbpedia.org/resource/Helium + , http://dbpedia.org/resource/Isaak_Markovich_Khalatnikov + , http://dbpedia.org/resource/Luttinger_liquid + , http://dbpedia.org/resource/Spin_wave + , http://dbpedia.org/resource/Fermionic_condensate + , http://dbpedia.org/resource/Holographic_principle + , http://dbpedia.org/resource/Specific_heat + , http://dbpedia.org/resource/Fermi%27s_golden_rule + , http://dbpedia.org/resource/Lev_Davidovich_Landau + , http://dbpedia.org/resource/Renormalization + , http://dbpedia.org/resource/Strongly_correlated_material + , http://dbpedia.org/resource/Feynman_diagrams + , http://dbpedia.org/resource/Spin_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Electron + , http://dbpedia.org/resource/Fermi_gas + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_critical_point + , http://dbpedia.org/resource/Compressibility + , http://dbpedia.org/resource/Liquid_helium + , http://dbpedia.org/resource/Phase_space + , http://dbpedia.org/resource/Momentum + , http://dbpedia.org/resource/Drude_model + , http://dbpedia.org/resource/Classical_fluid + , http://dbpedia.org/resource/Category:Condensed_matter_physics + , http://dbpedia.org/resource/Umklapp_scattering + , http://dbpedia.org/resource/Isotope + , http://dbpedia.org/resource/Chemical_potential + , http://dbpedia.org/resource/Strongly_correlated_quantum_spin_liquid + , http://dbpedia.org/resource/Perturbation_theory + , http://dbpedia.org/resource/Metal + , http://dbpedia.org/resource/Helium-3 + , http://dbpedia.org/resource/Fermi_energy + , http://dbpedia.org/resource/Sr2RuO4 + , http://dbpedia.org/resource/Composite_fermion + , http://dbpedia.org/resource/Spin-susceptibility + , http://dbpedia.org/resource/Superfluid + , http://dbpedia.org/resource/Nucleons + , http://dbpedia.org/resource/Fermion + , http://dbpedia.org/resource/Atomic_nucleus + , http://dbpedia.org/resource/Heavy_fermion + , http://dbpedia.org/resource/Strontium_ruthenate + , http://dbpedia.org/resource/High_temperature_superconductor + , http://dbpedia.org/resource/Uncertainty_principle + , http://dbpedia.org/resource/Homogeneous_electron_gas + , http://dbpedia.org/resource/Werner_Heisenberg + , http://dbpedia.org/resource/Isaak_Pomeranchuk + , http://dbpedia.org/resource/Phenomenological_model + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_Monte_Carlo + , http://dbpedia.org/resource/Luttinger%27s_theorem + , http://dbpedia.org/resource/GW_approximation + , http://dbpedia.org/resource/Semimetal + , http://dbpedia.org/resource/Cuprate_superconductor + , http://dbpedia.org/resource/Critical_scaling + , http://dbpedia.org/resource/Angle-resolved_photoemission_spectroscopy + , http://dbpedia.org/resource/Electric_charge + , http://dbpedia.org/resource/Proton + , http://dbpedia.org/resource/Mott_insulator + , http://dbpedia.org/resource/Gauge_theory + , http://dbpedia.org/resource/Alexei_Alexeyevich_Abrikosov + , http://dbpedia.org/resource/Scattering_cross_section + , http://dbpedia.org/resource/Neutron + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electronic_band_structures + , http://dbpedia.org/resource/Energy + , http://dbpedia.org/resource/Green%27s_function + , http://dbpedia.org/resource/Superconductivity + , http://dbpedia.org/resource/Quasiparticle + , http://dbpedia.org/resource/Phase_%28matter%29 + , http://dbpedia.org/resource/High-temperature_superconductivity + , http://dbpedia.org/resource/Phase_transitions + , http://dbpedia.org/resource/Pomeranchuk_instability + , http://dbpedia.org/resource/Category:Lev_Landau + , http://dbpedia.org/resource/Category:Fermions +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Condensed_matter_physics + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:Other_uses +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Electronic_band_structures + , http://dbpedia.org/resource/Category:Lev_Landau + , http://dbpedia.org/resource/Category:Condensed_matter_physics + , http://dbpedia.org/resource/Category:Fermions +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/Model +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_liquid_theory?oldid=1108628368&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_liquid_theory +
owl:sameAs http://it.dbpedia.org/resource/Liquido_di_Fermi + , http://es.dbpedia.org/resource/L%C3%ADquido_de_Fermi + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E6%9C%97%E9%81%93-%E8%B4%B9%E7%B1%B3%E6%B6%B2%E4%BD%93%E7%90%86%E8%AE%BA + , http://dbpedia.org/resource/Fermi_liquid_theory + , http://de.dbpedia.org/resource/Fermi-Fl%C3%BCssigkeits-Theorie + , http://yago-knowledge.org/resource/Fermi_liquid_theory + , http://www.wikidata.org/entity/Q1890239 + , http://fr.dbpedia.org/resource/Liquide_de_Fermi + , http://pt.dbpedia.org/resource/L%C3%ADquido_de_Fermi + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C + , http://tr.dbpedia.org/resource/Fermi_s%C4%B1v%C4%B1lar_teorisi + , http://rdf.freebase.com/ns/m.018y2d + , http://bg.dbpedia.org/resource/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82 + , http://pl.dbpedia.org/resource/Ciecz_Fermiego + , http://kk.dbpedia.org/resource/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D2%9B + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%9F%E6%B6%B2%E4%BD%93%E8%AB%96 + , https://global.dbpedia.org/id/opia + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 +
rdf:type http://dbpedia.org/class/yago/Object100002684 + , http://dbpedia.org/class/yago/Whole100003553 + , http://dbpedia.org/class/yago/Structure104341686 + , http://dbpedia.org/ontology/Person + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatElectronicBandStructures + , http://dbpedia.org/class/yago/YagoPermanentlyLocatedEntity + , http://dbpedia.org/class/yago/YagoGeoEntity + , http://dbpedia.org/class/yago/Artifact100021939 + , http://dbpedia.org/class/yago/PhysicalEntity100001930 +
rdfs:comment フェルミ液体論(またはランダウ-フェルミ液体論)とは、相互作用するフェルミ粒子の理論フェルミ液体論(またはランダウ-フェルミ液体論)とは、相互作用するフェルミ粒子の理論的モデルであり、多くの金属における十分に低温での標準状態を記述する。 ここで多体系の粒子間の相互作用は小さい必要はない。フェルミ液体の現象論は1956年にソビエトの物理学者レフ・ランダウによって導入され、後にアレクセイ・アブリコソフとがファインマン・ダイアグラムを用いた摂動論によって発展させた。フェルミ液体論は、なぜ相互作用するフェルミ粒子系のいくつかの性質がフェルミ気体(相互作用しないフェルミ粒子)と非常に似ており、なぜその他の性質は異なっているのかを説明する。 フェルミ液体論が適用された重要な例として、金属中の電子や液体ヘリウム3が挙げられる。液体ヘリウム3は、(超流動にはならない程度の)低温ではフェルミ液体である。ヘリウム3はヘリウムの同位体であり、単位原子中に2つの陽子、1つの中性子、2つの電子を持つ。よって原子核の中に奇数個のフェルミ粒子があるため、原子自身はフェルミ粒子である。(超伝導体ではない)通常の金属中の電子や、原子核中の核子(陽子と中性子)もフェルミ液体である。は、強相関物質であるがフェルミ液体のいくつかの性質を示し、クプラートのような高温超伝導体と比較される。るがフェルミ液体のいくつかの性質を示し、クプラートのような高温超伝導体と比較される。 , Un liquide de Fermi est un état quantique Un liquide de Fermi est un état quantique de la matière, observé à basse température pour la plupart des solides cristallins bi- et tridimensionnels et dans l'Hélium 3 liquide. Il se caractérise macroscopiquement par des propriétés thermodynamiques, magnétiques, et de transport (ex : conductivité électrique) universelles et correspondant à celles d'un gaz de quasi-particules ayant le même spin-1/2, la même charge, et le même volume sous la surface de Fermi que les électrons (ou les atomes d'Hélium 3), mais une masse renormalisée portant le nom de « masse effective », ainsi que des interactions résiduelles. Dans les solides, la masse effective traduit le fait que les interactions entre électrons ou avec les atomes du cristal (structure de bandes et interaction électron-phonon) modifient la interaction électron-phonon) modifient la , Ciecz Fermiego – rodzaj cieczy kwantowej fCiecz Fermiego – rodzaj cieczy kwantowej fermionów powstałej w specyficznych warunkach, przy zachowaniu dostatecznie niskiej temperatury. Model cieczy Fermiego zakłada istnienie oddziaływania fermion-fermion, przykładem takiej cieczy są elektrony w metalu. Fenomenologiczną teorię cieczy Fermiego przedstawił radziecki fizyk L. Landau w 1956 roku.wił radziecki fizyk L. Landau w 1956 roku. , 朗道-费米液体理论(英語:Landau–Fermi liquid theory)是描述足够低的温度下大多数金属的费米子相互作用的一般状态。此时,多体系统的离子的相互作用不再小。唯像理论——朗道费米液体理论在1956年由苏联物理学家列夫·朗道提出,后又由阿列克谢·阿列克谢耶维奇·阿布里科索夫和伊萨克·马尔科维奇·哈拉特尼科夫用算图理论予以发展。此理论解释了为何费米子系统的相互作用一部分与费米气体理论相似,而又有所不同。 其应用的很有名的例子如He-3的超流态。 , Fermi liquid theory (also known as Landau'Fermi liquid theory (also known as Landau's Fermi-liquid theory) is a theoretical model of interacting fermions that describes the normal state of most metals at sufficiently low temperatures. The interactions among the particles of the many-body system do not need to be small. The phenomenological theory of Fermi liquids was introduced by the Soviet physicist Lev Davidovich Landau in 1956, and later developed by Alexei Abrikosov and Isaak Khalatnikov using diagrammatic perturbation theory. The theory explains why some of the properties of an interacting fermion system are very similar to those of the ideal Fermi gas (i.e. non-interacting fermions), and why other properties differ.ermions), and why other properties differ. , Ферми-жидкость — квантовая жидкость, состоФерми-жидкость — квантовая жидкость, состоящая из фермионов, подверженных определённым физическим условиям — а именно система должна находиться при условиях достаточно низкой температуры и обладать трансляционной инвариантностью. Взаимодействие между частицами в многочастичной системе не обязано быть малым (например, электроны в металле). Феноменологическая теория ферми-жидкости, развитая советским физиком Л. Д. Ландау в 1956 году, объясняет, почему некоторые свойства взаимодействующей электронной системы подобны тем же свойствам электронного газа (то есть невзаимодействующим фермионам), а другие свойства различаются.фермионам), а другие свойства различаются. , Um líquido de Fermi é um estado quântico dUm líquido de Fermi é um estado quântico da matéria, é um termo genérico para um líquido mecânico quântico de férmions, observado à baixas temperaturas para a maior parte dos sólidos cristalinos. A interação entre as partículas de um sistema de muitos corpos a faz não necessariamente ser pequena (ver por exemplo elétrons em um metal). As propriedades do líquido de Fermi são observáveis a baixa temperatura para praticamente qualquer mistura, na condição destes não apresentarem uma ordenação magnética (ferromagnética, anti-ferromagnética ou "vidro de spin")., anti-ferromagnética ou "vidro de spin"). , Фермі-рідина — системи багатьох ферміонів,Фермі-рідина — системи багатьох ферміонів, взаємодією між якими неможливо знехтувати, яку використовують для опису металів та атомних ядер. Модель Фермі-рідини була запропонована в 1956 Левом Ландау і надалі розвивалася його учнями Олексієм Абрикосовим, та іншими. , де - квазі-імпульс, та — імпульс та швидкість ферміонів на поверхні Фермі. Квазічастинки у Фермі-рідині народжуються парами: електрон та дірка. Вони взаємодіють між собою, тому, на відміну від Фермі-газу, збудження мають скінченний час життя. Однак, для збуджень з енергією, близькою до енергії Фермі, час життя великий.зькою до енергії Фермі, час життя великий. , Un liquido di Fermi è un liquido quantistiUn liquido di Fermi è un liquido quantistico costituito da fermioni che assume determinate caratteristiche fisiche quando la temperatura è sufficientemente bassa. L'interazione tra le particelle del sistema non sono necessariamente piccole (come gli elettroni in un metallo). La teoria fenomenologica dei liquidi di Fermi, introdotta dal fisico sovietico Lev Davidovich Landau nel 1956, spiega come mai alcune delle proprietà di un sistema fermionico interagente siano molto simili a quelle di un gas di Fermi (ovvero costituito da fermioni non interagenti), e perché altre proprietà differiscano dal modello. altre proprietà differiscano dal modello. , Un líquido de Fermi​ es un término genéricUn líquido de Fermi​ es un término genérico para un líquido mecanocuántico de fermiones que surge bajo ciertas condiciones físicas cuando la temperatura es suficientemente baja. Las interacciones entre las partículas de un sistema de muchos cuerpos no necesitan ser pequeñas (ver, por ejemplo, los electrones en un metal). La teoría fenomenológica de los líquidos de Fermi, que fue presentada por el físico soviético Lev Davidovich Landau en 1956, explica por qué algunas de las propiedades de un sistema de fermiones que interactúan son muy similares a las de los gases de Fermi (es decir, fermiones que no interaccionan entre sí), y por qué otras propiedades son diferentes. por qué otras propiedades son diferentes. , Die Fermi-Flüssigkeits-Theorie oder auch FDie Fermi-Flüssigkeits-Theorie oder auch Fermi-Landau-Flüssigkeits-Theorie (nach Enrico Fermi und Lew Landau) ist eine Theorie für wechselwirkende translationsinvariante fermionische Vielteilchensysteme niedriger Temperatur oder hoher Teilchendichte, sogenannte Fermi-Flüssigkeiten. Die Masse und das magnetische Moment von Quasiteilchen lassen sich nur experimentell bestimmen, die Fermi-Flüssigkeits-Theorie ist daher phänomenologischer Natur. Wenn die Parameter bekannt sind lassen sich dann aber viele andere Größen berechnen.h dann aber viele andere Größen berechnen. , نظرية سائل فيرمي (المعروفة أيضًا بنظرية سانظرية سائل فيرمي (المعروفة أيضًا بنظرية سائل فيرمي لانداو) هي نموذج نظري لتفاعل الفرميونات التي تصف الحالة الطبيعية لمعظم المعادن عند درجات حرارة منخفضة بدرجة كافية. لا يجب أن تكون التفاعلات بين جزيئات نظام الأجسام المتعددة صغيرة. قدم الفيزيائي السوفييتي ليف دافيدوفيتش لانداو النظرية الظاهراتية لسوائل فيرمي عام 1956، ثم طورها أليكسيي أبريكوسوف وإسحاق خالاتنيكوف باستخدام نظرية الاضطراب التخطيطي. تشرح النظرية سبب تشابه بعض خصائص نظام الفرميون المتفاعل مع خصائص غاز فيرمي المثالي (أي الفرميونات غير المتفاعلة)، ولماذا تختلف الخصائص الأخرى.ر المتفاعلة)، ولماذا تختلف الخصائص الأخرى.
rdfs:label 朗道-费米液体理论 , Ферми-жидкость , Fermi-Flüssigkeits-Theorie , Liquido di Fermi , Líquido de Fermi , Liquide de Fermi , Fermi liquid theory , フェルミ液体論 , Ciecz Fermiego , نظرية سائل فيرمي , Фермі-рідина
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Andrew_Peter_Mackenzie + http://dbpedia.org/ontology/academicDiscipline
http://dbpedia.org/resource/Lev_Landau__Lev_Landau__1 + , http://dbpedia.org/resource/Alexei_Abrikosov_%28physicist%29 + http://dbpedia.org/ontology/knownFor
http://dbpedia.org/resource/Fermi_liquid + , http://dbpedia.org/resource/Non-Fermi_liquid + , http://dbpedia.org/resource/Strange_metals + , http://dbpedia.org/resource/Landau%27s_Fermi-liquid_theory + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/QCD_matter + , http://dbpedia.org/resource/Free_electron_model + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_oscillations + , http://dbpedia.org/resource/Gerald_E._Brown + , http://dbpedia.org/resource/Schr%C3%B6dinger_group + , http://dbpedia.org/resource/List_of_things_named_after_Lev_Landau + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_Hall_transitions + , http://dbpedia.org/resource/Andrew_Peter_Mackenzie + , http://dbpedia.org/resource/Isaak_Khalatnikov + , http://dbpedia.org/resource/Alexei_Abrikosov_%28physicist%29 + , http://dbpedia.org/resource/List_of_things_named_after_Enrico_Fermi + , http://dbpedia.org/resource/Condensed_matter_physics + , http://dbpedia.org/resource/Lev_Landau + , http://dbpedia.org/resource/Antonio_H._Castro_Neto + , http://dbpedia.org/resource/Sachdev%E2%80%93Ye%E2%80%93Kitaev_model + , http://dbpedia.org/resource/Igor_Ekhielevich_Dzyaloshinskii + , http://dbpedia.org/resource/Wilson_ratio + , http://dbpedia.org/resource/Degenerate_matter + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28F%29 + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_fluid + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_critical_point + , http://dbpedia.org/resource/Fermi_gas + , http://dbpedia.org/resource/Zero_sound + , http://dbpedia.org/resource/Fermi_liquid + , http://dbpedia.org/resource/Arrowhead_matrix + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_materials + , http://dbpedia.org/resource/Non-Fermi_liquid + , http://dbpedia.org/resource/Pomeranchuk_instability + , http://dbpedia.org/resource/Strange_metals + , http://dbpedia.org/resource/Landau%27s_Fermi-liquid_theory + , http://dbpedia.org/resource/Strange_metal + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://dbpedia.org/resource/Lev_Landau + http://dbpedia.org/property/knownFor
http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_liquid_theory + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Fermi_liquid_theory + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.