ЭЛЕМЕНТЫ РАЗЛИЧИЯ БОЗОННОГО ПИКА ДЛЯ Н2О И D2O ВОДЫ
В данной работе для интерпретации бозонных пиков конфигурационной теплоемкости D2O и H2O использовали концепцию проявления бозе-эйнштейновского конденсата (БЭК) в равновесии с квантовым газом. Расчётами показано, что бозонный пик D2O в области температур гомеостаза определяется свойствами квантового газа, тогда как бозонный пик H2O моделируется с учётом равновесия БЭК - квантовый газ тождественных частиц жидкости. Значение обнаруженного эффекта для ветеринарной практики, параметры widom line и чувствительность предложенных методов моделирования свойств внутренней среды организма обсуждаются в итогах работы.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
В данной работе для интерпретации бозонных пиков конфигурационной теплоемкости D2O и H2O использовали концепцию проявления бозе-эйнштейновского конденсата (БЭК) в равновесии с квантовым газом. <...> Расчётами показано, что бозонный пик D2O в области температур гомеостаза определяется свойствами квантового газа, тогда как бозонный пик H2O моделируется с учётом равновесия БЭК - квантовый газ тождественных частиц жидкости. <...> Значение обнаруженного эффекта для ветеринарной практики, параметры widom line и чувствительность предложенных методов моделирования свойств внутренней среды организма обсуждаются в итогах работы. <...> ВВЕДЕНИЕ Перспективы использования тяжёлой воды D2O в лечении злокачественных опухолей [10] и невозможность объяснить экспериментальными методами столь разительное отличие близких по свойствам жидкостей, являются основанием моделирования структуры и свойств, казалось бы всесторонне изученных, H2O и D2O. <...> 489-502] впервые удалось установить, что катионы D+ в D2O при температурах гомеостаза проявляют свойства идеального одноатомного квантового газа по Эйнштейну, тогда как поведение катионов H+ в H2O идентифицируется как квантовый конденсат. <...> Дальнейшая дифференциация свойств катионов D+ и H+ преимущественно связана с моделированием составляющих теплоёмкости тяжелой и протиевой воды. <...> В работе [1] конфигурационная теплоёмкости воды (Cc) разделена на две составляющие. <...> Первая из которых (Cc1), называемая конфигурационной теплоемкостью различимых частиц, находится теоретически [4], практически одинакова для H2O и D2O [3]. <...> Вторая составляющая конфигурационной теплоёмкости (Cc2) называется конфигурационной теплоемкостью тождественных частиц. <...> Несмотря на наличие различных методов определения вкладов изотопов водорода в составляющую Cc2, имеется необходимость привлечения дополнительных методик, которая обусловлена сложностью задач оценки и классификации вкладов в теплоемкость Сс2 по типу тождественных частиц <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: