范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

进展熵驱动的等效吸引力

  带电体之间"同号相斥,异号相吸"是电磁学中的基本规律。然而在一定外部条件下,同种电荷之间也能感受到一个等效的吸引力,最典型的就是由晶格振动诱导的电子之间的吸引相互作用。这种同号电荷之间的吸引相互作用是形成传统电声超导体的基本物理机制。如果我们把基本的离子和电子放大到微米尺度的胶体体系 中,这时候量子效应已经不再显著,那么类似的"同号相吸"的反常现象有没有可能仍然存在呢?也就是说量子力学中的"库珀对"在经典系统中是否能找到对应呢?
  近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心软物质实验室的博士后刘鹏、宁鲁慧和宗奕吾(均已出站)在陈科研究员、杨明成研究员、叶方富研究员的指导下,前后历时5年,研究了在胶体晶体中扩散的带电胶体粒子,发现了由晶格振动诱导的带同号电荷的胶体粒子之间的吸引相互作用,并确认了熵 是这一反常吸引相互作用的主要驱动力。
  图1.示踪粒子在实验(a)和模拟(b)晶格系统中扩散。
  这是一个极简单又极困难的实验。研究者首先将带同种电荷的示踪胶体粒子放到胶体组成的三角晶格中任其自由扩散,并利用光学显微方法记录下粒子的运动(图1)。研究主要的困难在于测量这些扩散粒子之间的相互作用。由于示踪粒子一直保持着扩散的运动,它们之间的相互作用是远小于kBT的。对这种微弱的相互作用,常规的测量方法都遇到了困难。主动直接测力的方法,例如光镊,需要将被测粒子对固定在一定距离上,这时光镊对背景晶格的影响会远大于扩散粒子之间的真实的相互作用。而被动测力的方法,通过测量扩散粒子之间的对关联函数推出其相互作用势,会受到来自背景晶格结构带来的不可消除的干扰。为了解决这一问题,他们提出以晶格背景中最基本的三角形为单元,测量示踪粒子对出现在不同三角单元中的概率分布。当测得的概率高于随机概率 时即可判定在特定的距离上两个自由扩散的带电胶体粒子之间存在吸引相互作用。
  图2. 通过实验(a)和模拟(b),在第1到第10近邻三角单元中发现一对示踪粒子的相对概率。(b)中的插图是在自由涨落和固定晶格背景中做的对比测试。
  利用这一统计方法,研究者发现在晶格中扩散的带电胶体粒子处在相邻三角单元的概率显著高于随机分布概率,这说明晶格中扩散的带同种电荷的胶体粒子间存在短程的吸引力 ,同样的结果在分子动力学模拟中也得到了证实(图2)。模拟上还特别研究了胶体粒子在固定晶格背景中的概率分布,发现没有显著高于随机分布概率的位形,从而确认了这种短程吸引力是由晶格振动 造成的,这一点与量子力学中"库伯对"的形成机制十分类似。进一步的分析发现,这种带同号电荷的胶体球之间的短程吸引力与晶格的刚度有关,晶格相互作用越强诱导的吸引力就越大;甚至在极端的纯硬球作用下,仍然测到了显著的吸引相互作用。在经典统计中,纯硬球系统被认为是完全由熵驱动的,这说明这种晶格诱导的吸引势很大程度上是一种"熵力 "。从微观上看,在三角晶格中扩散的胶体球会引起晶格的变形,同时限制近邻晶格粒子的振动范围。前者增加了晶格的弹性能,后者降低了晶格的振动熵。系统为了降低自由能就倾向于将两个扩散的胶体粒子推到相邻的两个三角单元中。这样,相对于非相邻的两个三角单元,相邻的三角单元的晶格形变的边数由6边降到5边,振动受限的晶格粒子数由6个降到4个(图3)。模拟定量测量了晶格变形与熵对观察到的吸引相互作用的贡献,发现随着晶格的变硬,熵成为了诱导扩散胶体粒子间吸引力的主要热力学量。这说明带同种电荷的扩散胶体粒子之间的吸引力是一种新的"熵力"。这种新的熵力是以牺牲少数粒子的扩散熵为代价最大化多数粒子的振动熵,与传统的熵力中最大化多数粒子的扩散熵有明显的区别。
  图3. 当扩散粒子在不相邻和相邻三角中晶格的变形。
  这一成果近期发表在PHYSICAL REVIEW LETTERS 129, 018002 (2022)上。该研究得到了国家自然科学基金委(12174434, 11874395, 11874397, 11674365, 12047552),以及中国科学院战略性先导科技专项(XDB33000000)的支持。

平安建设出入境管理大队开展涉外宾馆走访工作随着出入境政策的优化以及天气逐渐转暖,到我辖区旅游临时住宿境外人员逐渐增多,为深化落实平安建设的工作要求,进一步加强境外人员住宿登记管理工作,及时防范涉外风险增加,提高对涉外宾馆管体总高官再被爆黑料,国家队包机备战变旅游团,队员吃盒饭喝凉水在前中国男足主帅李铁被带走调查之后,足坛反腐的大鱼陈戌源杜兆才等相继落马,从各方媒体的报道看,陈戌源和杜兆才的违纪性质非常严重,就在总局副局长杜兆才被查之后,引起了高层对体育系统反佳达隆定制小袋鼠轴,迪摩F87黑透版键盘即将上市迪摩F87系列多款缤纷色彩主题备受用户青睐,内有强悍性能加持,在市场上大获用户好评。近日迪摩F87系列又添新成员,迪摩F87黑透版三模机械键盘即将上市!迪摩F87黑透版可谓是内外兼蔡振华为职工联赛总决赛开球,此前曾卷入被查风波,妻子晒照辟谣他正在办理退休手续4月14日,根据咪咕体育消息,2022年中国职工乒乓球联赛总决赛,将在2023年4月14日至16日在宁波北仑开战,蔡振华出席开幕式并为比赛开球。图片源自视频截图一同出席的还有前国乒张朝阳教了我们物理学,近日在直播中提到了年轻人应不应该熬夜?众所周知,搜狐创始人麻省理工博士后张朝阳曾在网络上开设了一门物理课,讲解了力学光学电磁学热力学量子力学等物理领域的知识,以高密度知识输出赢得超高人气。近日,在一次直播中,张朝阳提出小民宿撬动大旅游一幢幢村宅经过修葺翻新,摇身变成一间间民宿,结合村庄里的风情美食吸引着五湖四海的游客。欢迎回村!在安图县松花朝鲜族民俗村,民宿女主人李姝君的欢迎声热情洋溢。返乡创业的巾帼民宿女主人武汉迎来迪士尼乐园对旅游业的影响分析1。迪士尼乐园是全球著名的主题公园品牌之一迪士尼乐园是全球著名的主题公园品牌之一,拥有多个分园区,包括美国的迪士尼乐园日本的东京迪士尼乐园中国香港的香港迪士尼乐园和中国上海的上海迪五一旅游预订提前内卷?这些地方已爆火距离五一假期还有不到20天,线上旅行平台的预约已经十分火爆,今年五一假期或将迎来国内旅游市场5年来最旺的一季。五一旅游订单提前起量早在3月初,五一旅游热度就已提前显现,订单提前起量特种兵旅游?三明加入挑战转眼已到四月中旬五一假近在眼前是谁已经无心工作计划假期我不说最近网络上兴起了一阵特种兵旅游简单来说就是用最少的钱最短的时间甚至一个周末就行打卡最多的景点(特种兵们的旅行计划)作为几预计平均9天建一层楼!探秘海南首台空中造楼机4月13日,由海南控股旗下海南机场投资建设,中建三局承建的未来海南自贸港第一高楼海南中心项目正式完成空中造楼机的安装,这也是最新一代空中造楼机首次亮相海南。站在国兴大道上,海南日报打脸制裁?国际能源署俄油3月份出口量创下三年新高(观察者网讯)美西方国家千方百计制裁围堵,俄罗斯石油出口量却创新高。据俄新社和法新社4月14日报道,国际能源署(IEA)称,今年3月份,俄罗斯石油和石油产品的出口量跃升至疫情以来近
(外代一线)首次从英国实施的卫星发射任务失败总部位于美国的维珍轨道公司9日以英国西南沿海一个机场为基地,以水平方式发射一枚搭载9颗卫星的空基运载火箭。但火箭在发射一个多小时后出现异常,未能进入预定轨道,这个首次尝试从英国本土重达两吨!专家预测,一报废卫星或坠落此区域,最新消息来了韩国科学技术信息通信部1月9日表示一颗报废的美国卫星正在坠入地球大气层残骸可能坠落在朝鲜半岛据韩联社与韩国中央日报报道,韩国科学技术信息通信部(科技部)于1月9日表示,此次坠落的美我国火星任务困难重重祝融号疑似失联?阅读文章之前,请点击关注,方便您回来查看内容,以及参与大家的互动,感谢您给予我码字动力!我国首次火星任务计划在冬季暂停后恢复,但地面控制人员似乎无法与火星车或轨道飞行器取得联系我国神秘天外来客首现地球上空,北半球迎来观赏窗口据中国科学院紫金山天文台9日消息,编号为C2022E3(ZTF)彗星即将飞经地球。这颗古老的彗星直至2022年才被观测发现,也是到目前为止2023年度预报最亮的彗星。专家介绍,C2最新研究成果!波及全球20亿人口近年来,由于气候变化的影响,全球不少冰川以惊人的速度在融化。近期,一项研究显示,全球约半数到八成多的冰川预计在本世纪末完全融化消失。科研人员称,冰川萎缩和消失的速度比科学家此前预测LGXBoom360评测灯笼式设计,最有艺术气息的音响!LG的XBoom360是一款大而强大的扬声器,由于优雅的灯笼式设计内置LED灯和专用应用程序,还可以作为家庭装饰品使用音乐。箱子里有什么东西毫无疑问,它是一个大盒子,但你不会在里面人生的下半场,拼的不是财富和名利,而是以下这四样东西作者拾壹言01序言人的一生,是一段旅程,有起点也会有终点,关键在于自己如何去把握。人生就像一场马拉松比赛,拼的不是速度和体力,而是耐力。了凡四训里说凡心所向,素履所往,生如逆旅,一盘下武汉商圈三层楼!魅族小厂这回有钱了!线下旗舰店开始扩张!魅族自从被吉利收购之后,一下子就资金充裕了起来。先是难产的旗舰开始重启,并且魅族20的进度非常快,这次也是第一批骁龙8Gen2的机型里面。另外有关Flyme这边的消息,因为吉利的注有钱,就是不买房文刘晓博今天(1月10日)傍晚,央行公布了2022年全年的金融数据。数据显示企业住户的投资欲望仍然偏低,几个关键数据均在12月创下了新低。尤其是住户,也就是老百姓,储蓄存款大幅增加自律与他律两种截然不同的人生做不到自律的根本原因你也想吃米饭,但是你根本就没有米。自律是谁来律谁?要想实现自律,首先要弄懂什么是自律,第一个是谁来实施,第二个是谁来接受,顾名思义,自律是我要求我的一个过程,所一个人有什么样的仪容,就有什么样的人生雕饰最优雅的你写道性格写在脸上,品行映在眼中,修养看坐姿,审美看衣品,自律看身材一个人有什么样的仪容,就有什么样的人生。衣着整洁,干净端庄的人,让人一看就觉得神清气爽,愿意接近。而