
【化】 superfluidity
超流动性(superfluidity)是量子力学现象在宏观尺度上的特殊表现,指某些流体在极低温条件下失去黏性并展现出零摩擦流动的特性。该概念对应的英文术语为"superfluidity",由"super-"(超)和"fluidity"(流动性)构成,最早由Pyotr Kapitsa、John Allen等科学家在液氦-4研究中提出。
在物理学中,超流体的核心特性包含:
此现象与超导性存在理论关联,两者均属于玻色-爱因斯坦凝聚的宏观量子效应。美国国家标准技术研究院(NIST)实验证实,超流体态氦-3同位素在2.5mK以下可同时呈现超流与磁有序状态。
当前研究已拓展至玻色-爱因斯坦凝聚体、中子星内部物质等领域。欧洲核子研究中心(CERN)的低温实验室通过液氦超流技术实现了大型强子对撞机超导磁体的高效冷却。
超流动性(Superfluidity)是低温下某些流体表现出的无黏性流动现象,属于宏观量子效应。以下是详细解释:
超流动性指流体在极低温下黏性系数趋近于零,能够无阻尼流动的特性。例如,液氦在温度低于2.17K(λ点)时,会转变为超流体(氦Ⅱ),可无阻碍通过孔径仅10⁻⁷米的毛细管,甚至沿容器壁“爬出”杯口。
超流动性是宏观量子效应的体现:
超流动性研究推动了低温物理和量子力学的发展,并为理解宇宙时空的量子特性(如“时空超流动性”假说)提供了新视角。
超流动性是低温量子流体的标志性现象,其本质为宏观尺度下的量子行为。更多实验细节可参考物理百科(-5)及量子力学相关文献。
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