RAS Energy, Mechanics & ControlТеплофизика высоких температур High Temperature

  • ISSN (Print) 0040-3644
  • ISSN (Online) 3034-610X

ФОНОН-РОТОННЫЙ СПЕКТР В НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ СИСТЕМАХ: ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОДОРОД

PII
S3034610X25030041-1
DOI
10.7868/S3034610X25030041
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 63 / Issue number 3
Pages
353-359
Abstract
Обобщение критерия Фейнмана позволяет описывать элементарные возбуждения в жидкостях и плазмоподобных средах. На этой основе исследуется спектр элементарных возбуждений в жидкометаллическом водороде. Показано существование фонон-ротонной ветви элементарных возбуждений и ее зависимость от параметров кулоновского взаимодействия и вырождения. Универсальность обобщенного критерия позволяет использовать его для систем, описываемых различными межчастичными потенциалами.
Keywords
Date of publication
17.02.2026
Year of publication
2026
Number of purchasers
0
Views
22

References

  1. 1. Hamann P., Kordis L., Filinov A., Bonitz M., Dornheim T., Vorberger J. Prediction of a Roton-type Feature in Warm Dense Hydrogen // Phys. Rev. Res. 2023. V. 5. P. 033039.
  2. 2. Bonitz M., Vorberger J., Beitkenhagen M., Böhme M.P., Ceperley D.M., Filinov A., Gawne T., Graziani F., Gregori G., Hamann P., Hansen S.B., Holzmann M., Hu S.X., Kähler H., Karasiev V.V., Kleinschmidt U., Kordis L., Makii C., Militzer B., Moldabekov Z.A., Pierleoni C., Preising M., Ramakrishna K., Redmer R., Schwabe S., Svensson P., Dornheim T. Toward First Principles-based Simulations of Dense Hydrogen // Phys. Plasmas. 2024. V. 31. № 11. P. 110501.
  3. 3. Ландау Л.Д. Теория сверхтекучести гелия II // ЖЭТФ. 1941. Т. 11. С. 592.
  4. 4. Landau L.D. On the Theory of Superfluidity of Helium II // J. Phys. USSR. 1947. V. 11. P. 91.
  5. 5. Cohen M., Feynman R.P. Theory of Inelastic Scattering of Cold Neutrons from Liquid Helium // Phys. Rev. 1957. V. 107. № 1. P. 13.
  6. 6. Henshaw D.G. Energy-Momentum Relation in Liquid Helium by Inelastic Scattering of Neutrons // Phys. Rev. Lett. 1958. V. 1. P. 127.
  7. 7. Henshaw D.G., Woods A.D.B. Modes of Atomic Motions in Liquid Helium by Inelastic Scattering of Neutrons // Phys. Rev. 1961. V. 121. P. 1266.
  8. 8. Боголюбов Н.Н. К теории сверхтекучести // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1947. Т. 11. № 1. С. 77.
  9. 9. Lovesey S.W. Theory of Neutron Scattering from Condensed Matter. Oxford: Clarendon Press, 1986. 310 p.
  10. 10. Burkel E. Inelastic Scattering of X-rays with Very High Energy Resolution. Berlin: Springer, 1991. 129 p.
  11. 11. Bobrov V., Trigger S., Litinski D. Universality of the Phonon-Roton Spectrum in Liquids and Superfluidity of He // Zeitschrift für Naturforschung A. 2016. Bd. 71. № 6. S. 565.
  12. 12. Belyayev A.M., Bobrov V.B., Trigger S.A. On the Quasiparticle Spectrum and Maxima of the Dynamic Ion Structure Factor in Liquid Metals // J. Phys.: Cond. Matt. 1989. V. 1. № 48. P. 9665.
  13. 13. Copley J.R.D., Rowe J.M. Short-wavelength Collective Excitations in Liquid Rubidium Observed by Coherent Neutron Scattering // Phys. Rev. Lett. 1974. V. 32. № 2. P. 49.
  14. 14. Glaser W., Hagen S., Loffler U., Sturr J.B., Schommers W. Investigation of Collective Excitations in Liquid Metals by Inelastic Neutron Scattering // Proc. 2nd Int. Conf. Properties Liquid Metals, Tokyo. / Ed. S. Takeuchi. London: Taylor and Francis, 1972. P. 111.
  15. 15. Bossy J., Ollivier J., Schober H., Glyde H.R. Phonon-Roton Modes in Liquid He Coincide with Bose-Einstein Condensation // EPL. 2012. V. 98. № 5. P. 56008.
  16. 16. Халатников И.М. Ротон. Физическая энциклопедия. Т. 4. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. С. 400.
  17. 17. Feynman R.G. Atomic Theory of the Two-fluid Model of Liquid Helium // Phys. Rev. 1954. V. 94. P. 262.
  18. 18. Feynman R.G., Cohen M. Energy Spectrum of the Excitations in Liquid Helium // Phys. Rev. 1956. V. 102. № 5. P. 1189.
  19. 19. Bobrov V.B., Trigger S.A. On the Theory of a Weakly Nonideal Bose Gas // Physica A. 1990. V. 170. P. 261.
  20. 20. Бобров В.Б., Власов Ю.П., Тригер С.А. Характеристики динамического структурного фактора слабонеидеального Бозе газа // ЖЭТФ. 1992. Т. 102. № 1. С. 107.
  21. 21. Bobrov V.B., Trigger S.A., Yurin I.M. Coexistence of "Bogolons" and the Single Particle Excitation Spectrum with a Gap in the Degenerate Bose Gas // Phys. Lett. A. 2010. V. 374. № 19–20. P. 1938.
  22. 22. Kalman G.J., Hartmann P., Golden K.I., Filinov A., Donko Z. Correlational Origin of the Roton Minimum // EPL. 2010. V. 90. № 5. P. 55002.
  23. 23. Каданов Л., Белы Г. Квантовая статистическая механика. М.: Мир, 1964. 255 c.
  24. 24. Allen M.P., Tildesley D.J. Computer Simulation of Liquids. N.Y.: Oxford University Press, 1996. 385 p.
  25. 25. Пайнс Д., Нозьер Ф. Теория квантовых жидкостей. М.: Мир, 1967. 382 c.
  26. 26. Maslov S.A., Levashov P.R., Trigger S.A. Static Conductivity of Liquid Metallic Hydrogen // Physica A. 2025. V. 668. P. 130557.
  27. 27. Тригер С.А., Маслов С.А. Проводимость и экранирование в плазме с произвольным вырождением электронов // ТВТ. 2023. Т. 61. № 2. С. 177.
  28. 28. Khrapak S.A. Elementary Vibrational Model for Transport Properties of Dense Fluids // Phys. Rep. 2024. V. 1050. P. 1.
  29. 29. Ivashin A.P., Poluektov Y.M. Short-wave Excitations in Non-local Gross–Pitaevskii Model // Cent. Eur. J. Phys. 2011. V. 9. № 3. P. 857.
QR
Translate

Indexing

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library