<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128429">
<title>Физика низких температур, 2001, № 06</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128429</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128688"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128687"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128686"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128685"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-22T20:32:41Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128688">
<title>Фононное эхо в водородсодержащих металлах</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128688</link>
<description>Фононное эхо в водородсодержащих металлах
Тутберидзе, И.А.; Чоторлишвили, Л.Л.; Какабадзе, Г.Р.
Изучено фононное эхо в водородсодержащем ниобиуме NbOxHy, обусловленное туннелированием атома водорода между двумя положениями равновесия. Получены зависимости интенсивности и формы сигнала двухимпульсного эха от времени.; The phonon echo due to the tunneling of the hydrogen atom between two equilibrium positions in hydrogen-containing niobium NbOxHy is investigated. The time dependence of the intensity and shape of the two-pulse echo signal is obtained.
</description>
<dc:date>2001-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128687">
<title>О влиянии малых примесей ⁴He на кривую плавления ³He</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128687</link>
<description>О влиянии малых примесей ⁴He на кривую плавления ³He
Ганьшин, А.Н.; Григорьев, В.Н.; Майданов, В.А.; Пензев, А.А.; Рудавский, Э.Я.; Рыбалко, А.С.; Сырников, Е.В.
В области температур 20-600 мК измерена кривая плавления ³He, содержащего небольшие примеси ⁴He. Показано, что в этом случае изменяются координаты минимума кривой плавления, появляется гистерезис и при низких температурах изменяется наклон кривой плавления. Полученные данные согласуются с расчетом, учитывающим изменение координат минимума за счет энтропии смешения раствора ³He-⁴He. Результаты эксперимента используются для оценки погрешности в определении температуры с помощью кривой плавления ³He.; The melting curve of ³He containing a small ⁴He impurity is measured in the temperature range 20–600 mK. It is found that the coordinates of the minimum of the melting curve are shifted, that hysteresis appears, and that the slope of the melting curve at low temperatures is changed. The data obtained agree with a calculation that takes into account the change in the coordinates of the minimum due to the entropy of mixing of the ³He–⁴He solution. The results of the experiment are used to estimate the error arising when the melting curve of ³He is used to determine the temperature.
</description>
<dc:date>2001-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128686">
<title>Рассеяние фононов структурными дефектами в твердом p-H₂ и растворах p-H₂-o-D₂</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128686</link>
<description>Рассеяние фононов структурными дефектами в твердом p-H₂ и растворах p-H₂-o-D₂
Королюк, О.А.; Городилов, Б.Я.; Кривчиков, А.И.; Раенко, А.В.; Ежовски, А.
Проведены исследования влияния стpуктуpных дефектов на теплопроводность в кpисталлах параводорода и растворах параводород-ортодейтерий. Дефекты в исследованных кpисталлах генерировались посредством термоудара. Температурные зависимости теплопроводности проанализированы в рамках релаксационной модели Каллауэя в дебаевском приближении для фононного спектра с учетом фонон-фононных процессов рассеяния, рэлеевского рассеяния на изотопических дефектах и стpуктуpных дефектах типа дислокаций и малоугловых границ. Обнаружена зависимость pезультата воздействия термоудара на образец от концентрации дейтерия. В чистом параводороде наблюдается увеличение плотности дислокаций, в растворах параводород-ортодейтерий - увеличение плотности малоугловых границ. Изменение плотности малоугловых границ в растворах после воздействия термоудара линейно зависит от концентрации o-D₂.; A study is made of the influence of structural defects on the thermal conductivity in parahydrogen crystals and in parahydrogen–orthodeuterium solutions. The defects in the crystals are generated by means of a thermal shock. The temperature dependence of the thermal conductivity is analyzed in the framework of the Callaway relaxation model in the Debye approximation for the phonon spectrum with allowance for phonon–phonon scattering processes and Rayleigh scattering on isotopic defects and structural defects such as dislocations and low-angle boundaries. The effect produced in the sample by the thermal shock is found to depend on the deuterium concentration. In pure parahydrogen an increase in the dislocation density is observed, and in parahydrogen–orthodeuterium solutions an increase in the density of low-angle boundaries. The change in the density of low-angle boundaries in the solutions after the thermal shock depends linearly on the concentration of o-D₂.
</description>
<dc:date>2001-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128685">
<title>Квантовая биэкситонная жидкость в кристаллах моноклинного ZnP₂</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/128685</link>
<description>Квантовая биэкситонная жидкость в кристаллах моноклинного ZnP₂
Горбань, И.С.; Ещенко, О.А.; Дмитрук, И.М.; Белый, Н.М.
Предложен фонон-ротонный закон дисперсии элементарных возбуждений квантовой биэкситонной жидкости в полупроводниках. Исходя из предложенного закона дисперсии рассчитан спектр фотолюминесценции (ФЛ) жидкости и исследовано его поведение при изменении температуры и плотности биэкситонной жидкости. Путем аппроксимации экспеpиментального спектра фотолюмине-сценции биэкситонной жидкости полупроводниковых кристаллов β-ZnP₂ расчетным спектром определены значения параметров кривой дисперсии элементарных возбуждений квантовой биэкситонной жидкости. Экспериментальные исследования зависимости спектра ФЛ биэкситонной жидкости в β-ZnP₂ от температуры и интенсивности лазерного возбуждения подтверждают исходную теоpетическую модель. Измерены зависимости температуры кристаллов от интенсивности возбуждения. Для нескольких образцов получены аномальные зависимости: температура кристалла уменьшалась при увеличении интенсивности возбуждения. Этот эффект, вероятно, является следствием гигантской теплопроводности сверхтекучей биэкситонной жидкости в кристаллах β-ZnP₂.  A phonon–roton dispersion relation is proposed for the elementary excitations of a quantum biexcitonic liquid in semiconductors.; A phonon–roton dispersion relation is proposed for the elementary excitations of a quantum biexcitonic liquid in semiconductors. The proposed dispersion relation is used as a starting point for a calculation of the photoluminescence spectrum of the liquid and an analysis of its behavior under variation of temperature and density of the biexcitonic liquid. The parameters of the dispersion curve of elementary excitations of the quantum biexcitonic liquid are evaluated by fitting the calculated photoluminescence spectrum to the experimental spectrum of the biexcitonic liquid of semiconducting β-ZnP₂ crystals. Experimental studies of how the photoluminescence spectrum of a biexcitonic liquid in β-ZnP₂ depends on the temperature and the intensity of the laser excitation confirm the initial theoretical model. The dependence of the temperature of the crystals on the excitation intensity is measured, and for some of the samples an anomalous dependence is found: the temperature of the crystal decreases as the excitation intensity increases. This effect is probably a consequence of the giant thermal conductivity of the superfluid biexcitonic liquid in β-ZnP₂ crystals.
</description>
<dc:date>2001-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
