<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Физика низких температур, 2012, № 03</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115083" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/115083</id>
<updated>2026-04-06T14:38:24Z</updated>
<dc:date>2026-04-06T14:38:24Z</dc:date>
<entry>
<title>Macroscopic thermal entanglement in a spin chain caused by the magnetic field: Inhomogeneity effect</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116957" rel="alternate"/>
<author>
<name>Zvyagin, A.A.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116957</id>
<updated>2017-05-19T00:02:42Z</updated>
<published>2012-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Macroscopic thermal entanglement in a spin chain caused by the magnetic field: Inhomogeneity effect
Zvyagin, A.A.
The influence of the inhomogeneity on the macroscopic thermal pairwise entanglement for the system of&#13;
coupled spins 1/2 (qubits) has been studied. The most important effect of the inhomogeneity on the thermal entanglement&#13;
is in the new role of the external potential (magnetic field), which can produce nonzero entanglement&#13;
for qubits, situated not far from the inhomogeneity.
</summary>
<dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Эволюция электросопротивления монокристаллов YBa₂Cu₃O₇₋δ с δ ≈ 0,45 в процессе приложения высокого гидростатического давления</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116956" rel="alternate"/>
<author>
<name>Вовк, Р.В.</name>
</author>
<author>
<name>Хаджай, Г.Я.</name>
</author>
<author>
<name>Оболенский, М.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116956</id>
<updated>2017-05-19T00:03:25Z</updated>
<published>2012-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Эволюция электросопротивления монокристаллов YBa₂Cu₃O₇₋δ с δ ≈ 0,45 в процессе приложения высокого гидростатического давления
Вовк, Р.В.; Хаджай, Г.Я.; Оболенский, М.А.
Исследована температурная зависимость электросопротивления YBa₂Cu₃O₆.₅₅ в плоскости слоев при&#13;
гидростатических давлениях до 10 кбар. Зависимости, полученные выше критической температуры&#13;
сверхпроводящего перехода, могут быть с высокой точностью аппроксимированы в рамках модели (s–d)рассеяния электронов на фононах. Приложение высокого давления приводит к уменьшению сопротивления, которое при высоких температурах существенно больше, чем при низких. Это может быть связано с&#13;
ослаблением электрон-фононного взаимодействия при увеличении давления.; Досліджено температурну залежність електроопору  YBa₂Cu₃O₆.₅₅ в площині шарів при&#13;
гідростатичних тисках до 10 кбар. Залежності, які отримано вище температури надпровідного переходу,&#13;
можуть бути з високою точністю апроксимовані у рамках моделі (s–d)-розсіяння електронів на фононах.&#13;
Додаток високого тиску призводить до зменшення опору, який при високих температурах істотно&#13;
більше, ніж при низьких. Це може бути пов’язано з послабленням електрон-фононної взаємодії при&#13;
збільшенні тиску.; The temperature dependence of electrical resistance of &#13;
YBa₂Cu₃O₆.₅₅ in the plane of layers is studied under&#13;
hydrostatic pressures up to 10 kbar. The obtained&#13;
dependences above superconducting transistion can be&#13;
approximated with a high precision within the framework&#13;
of the model of (s–d)-scattering of electrons by&#13;
phonons. An increase in pressure leads to reduction of&#13;
resistence, which at high temperatures is much more&#13;
than at low ones. This may be due to the weakening of&#13;
electron–phonon interaction with incresing pressure.
</summary>
<dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Фазовая магнитная сегрегация и стекольная природа манганита Pr₀.₄Bi₀.₃Ca₀.₃MnO₃</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116955" rel="alternate"/>
<author>
<name>Десненко, В.А.</name>
</author>
<author>
<name>Рыкова, А.И.</name>
</author>
<author>
<name>Сиренко, В.А.</name>
</author>
<author>
<name>Федорченко, А.В.</name>
</author>
<author>
<name>Черный, А.С.</name>
</author>
<author>
<name>Хацько, Е.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Еременко, А.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116955</id>
<updated>2017-05-19T00:03:32Z</updated>
<published>2012-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Фазовая магнитная сегрегация и стекольная природа манганита Pr₀.₄Bi₀.₃Ca₀.₃MnO₃
Десненко, В.А.; Рыкова, А.И.; Сиренко, В.А.; Федорченко, А.В.; Черный, А.С.; Хацько, Е.Н.; Еременко, А.В.
Приведены результаты детальных исследований магнитных свойств манганита Pr₀.₄Bi₀.₃Ca₀.₃MnO₃&#13;
при низких температурах. Проведенные исследования температурных, полевых и частотных зависимостей намагниченности и восприимчивости, а также процессов релаксации намагниченности свидетельствуют о том, что ниже ТС = 44 К манганит Pr₀.₄Bi₀.₃Ca₀.₃MnO₃ находится в магнитном фазовосегрегированном состоянии с ферромагнитными включениями, образующими кластерное стекло.; Приведено результати детальних досліджень магнітних властивостей манганіта Pr₀.₄Bi₀.₃Ca₀.₃MnO₃&#13;
при низьких температурах. Проведені дослідження температурних, польових та частотних залежностей&#13;
намагнічення і сприйнятливості, а також процесів релаксації намагнічення свідчать, що нижче ТС = 44 К&#13;
манганіт Pr₀.₄Bi₀.₃Ca₀.₃MnO₃ знаходиться в магнітному фазово-сегрегованому стані з феромагнітними&#13;
включеннями, які утворюють кластерне скло; The results of detailed study into magnetic properties&#13;
of Pr₀.₄Bi₀.₃Ca₀.₃MnO₃ manganite at low temperatures&#13;
are presented. The temperature, field and&#13;
frequency dependences of static and dynamic magnetization&#13;
and susceptibility as well as on the relaxation&#13;
of magnetization suggest that below TC = 44 K the&#13;
Pr₀.₄Bi₀.₃Ca₀.₃MnO₃ manganite is in the magnetick&#13;
phase-segregated state with ferromagnetic inclusions,&#13;
which form a cluster glass.
</summary>
<dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Низкотемпературная скачкообразная деформация разного масштаба в нормальном состоянии сплавов Рb–(4–49) ат. % In</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116954" rel="alternate"/>
<author>
<name>Лебедев, В.П.</name>
</author>
<author>
<name>Крыловский, В.С.</name>
</author>
<author>
<name>Лебедев, С.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116954</id>
<updated>2017-05-19T00:03:33Z</updated>
<published>2012-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Низкотемпературная скачкообразная деформация разного масштаба в нормальном состоянии сплавов Рb–(4–49) ат. % In
Лебедев, В.П.; Крыловский, В.С.; Лебедев, С.В.
Изучена неустойчивость пластического течения сплавов Рb–(4–49) ат. % In с амплитудой разного&#13;
масштаба при деформировании в нормальном состоянии при температуре 1,65 К. Получены зависимости&#13;
величины скачков напряжения малой (~ 0,1 МПа) и большой (~ 1 МПа) амплитуд, а также плотности&#13;
этих скачков от степени деформации поликристалла, содержания индия в сплаве и толщины образца.&#13;
Рассмотрено влияние скачкообразной деформации на величину разупрочнения сплавов при переходе из&#13;
нормального в сверхпроводящее состояние. Обсуждается контролирующий механизм явления.; Вивчено нестійкість пластичної течії сплавів Рb–(4–49) ат. % In з амплітудою різного масштабу при&#13;
деформуванні в нормальному стані при температурі 1,65 К. Отримано залежності величини стрибків&#13;
малої (~ 0,1 МПа) та великої (~ 1 МПа) амплітуд, а також густини цих стрибків від ступеня деформації&#13;
полікристалу, кількості індію в сплаві і товщини зразка. Розглянуто вплив стрибкоподібної деформації на&#13;
величину знеміцнення сплавів при переході з нормального в надпровідний стан. Обговорюється контролюючий механізм явища.; The instability of plastic flow with an amplitude of&#13;
different extent deformation in the normal state (1.65&#13;
K) of polycrystalline alloys Pb–(4–49) at. %. In is studied.&#13;
The dependences of small drops (~ 0.1 MPa) and&#13;
large drops (~ 1 MPa) amplitudes and their concentration&#13;
on of degree of deformation, the second component&#13;
content in the alloy, sample thickness are determined.&#13;
The influence of hopping on strain softening&#13;
under normal–superconducting transition of the alloy&#13;
is shown. The control mechanism of the phenomenon&#13;
is considered.
</summary>
<dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
