Соответственные состояния - состояния вещества, имеющие одинаковые
приведённые значения термодинамич. величин (температуры, давления, объёма и
т. п.). Напр., при описании критической точки жидкость - пар вводят
приведённые температуру
, давление
и объём,
где Тс, Рс, Vc - значения соответствующих
величин в критич. точке. Уравнения состояния разл. веществ, записанные
через приведённые термодинамич. величины, совпадают. Это утверждение наз.
законом С. с. Напр., используемое при описании фазового перехода жидкость
- пар ур-ние Ван-дер-Ваальса в приведённых переменных приобретает универсальный
вид, не содержащий характеристик конкретного вещества:
Т. о., равенство приведённых значений двух величин (напр., температуры и
объёма) для двух веществ приводит к равенству для них и третьей величины
(давления). Закон С. с. является общим утверждением, не связанным с конкретным
видом ур-ния состояния.
Обобщение понятия С. с. обусловлено изоморфностью критич. явлений в
разл. физ. системах (см табл. в ст. Критические явления ).Флуктуац.
теория фазовых переходов 2-го рода в таких системах, основанная
на представлении о масштабной инвариантности, позволяет сформулировать
закон С. с. в иной форме: всякая безразмерная (по отношению к масштабным
преобразованиям) комбинация термодинамич. величин, характеризующих фазовый
переход, зависит от одного безразмерного параметра
, где,
h - обобщённое поле, сопряжённое параметру порядка,-
критические показатели восприимчивости и параметра порядка (см. также
Приведённое уравнение состояния).
Литература по соответственным состояниям
Стенли Г., Фазовые переходы и критические явления, пер. с англ., М., 1973;
Паташинский А. 3., Покровский В. Л., Флуктуационная теория фазовых переходов, 2 изд., М., 1982.
Знаете ли Вы, что любой разумный человек скажет, что не может быть улыбки без кота и дыма без огня, что-то там, в космосе, должно быть, теплое, излучающее ЭМ-волны, соответствующее температуре 2.7ºК. Действительно, наблюдаемое космическое микроволновое излучение (CMB) есть тепловое излучение частиц эфира, имеющих температуру 2.7ºK. Еще в начале ХХ века великие химики и физики Д. И. Менделеев и Вальтер Нернст предсказали, что такое излучение (температура) должно обнаруживаться в космосе. В 1933 году проф. Эрих Регенер из Штуттгарта с помощью стратосферных зондов измерил эту температуру. Его измерения дали 2.8ºK - практически точное современное значение. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.