Выпуски

 / 

2026

 / 

Июнь

  

Методические заметки


Основная тройная точка веществ на фазовой диаграмме: тайное становится явным

 
Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук, Калужское шоссе 14, Троицк, Москва, 108840, Российская Федерация

В настоящей заметке проводится анализ положения тройных точек различных элементарных веществ и простых соединений на P, T-фазовой диаграмме. Давление в тройных точках сильно различается: для большинства веществ — на 10—12 порядков, а в отдельных случаях — на 40 порядков величины! Такой огромный разброс значений связан с очень сильной, близкой к экспоненциальной, зависимостью давления насыщенных паров от обратной температуры вблизи линий сублимации и кипения. Обсуждается физический смысл предэкспоненциального множителя для давления паров. Установлена хорошая корреляция давления в тройной точке вещества с отношением температуры в критической точке к температуре в тройной точке. Рассмотрена связь фазовых диаграмм веществ и положений на них тройной и критической точек с эффективным потенциалом межчастичного взаимодействия. Обсуждается испарение твёрдых объектов в космических условиях.

Текст pdf (362 Кб)
Ключевые слова: фазовые диаграммы, тройная точка, критическая точка
PACS: 51.30.+i, 64.10.+h, 64.70.Hz (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2026.01.040089
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2026/6/e/
Цитата: Бражкин В В "Основная тройная точка веществ на фазовой диаграмме: тайное становится явным" УФН 196 649–658 (2026)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 25 ноября 2025, доработана: 21 января 2026, 21 января 2026

English citation: Brazhkin V V “The fundamental triple point of substances on the phase diagram: the secret becomes clearPhys. Usp. 69 (6) (2026); DOI: 10.3367/UFNe.2026.01.040089

Похожие статьи (14) ↓

  1. М.В. Кондрин, Ю.Б. Лебедь и др. «К вопросу о термодинамических флуктуациях в компьютерных экспериментах» УФН 195 1001–1007 (2025)
  2. В.В. Бражкин «"Квантовые" значения экстремумов "классических" макроскопических величин» УФН 193 1227–1236 (2023)
  3. В.В. Бражкин «Почему статистическая механика "работает" в конденсированных средах?» УФН 191 1107–1116 (2021)
  4. Б.Ш. Перкальскис «Демонстрация свойств насыщенных паров» УФН 75 197–198 (1961)
  5. С.Н. Соколов, Л.Н. Эрастов «Лекционный опыт по определению теплоемкости газа при постоянном давлении» УФН 70 379–380 (1960)
  6. А.Ю. Потехин, А.И. Чугунов и др. «О вариационных пробных функциях в обобщённом методе Томаса—Ферми» УФН 195 738–746 (2025)
  7. В.Л. Любошиц, М.И. Подгорецкий «О силе Архимеда, действующей на отдельные молекулы вещества во внешнем поле» УФН 161 (11) 129–150 (1991)
  8. Д.Е. Смайли, В.В. Бражкин, А. Палмер «Прямые наблюдения вязкости внешнего ядра Земли и экстраполяция измерений вязкости жидкого железа» УФН 179 91–105 (2009)
  9. В.В. Бражкин «Межчастичное взаимодействие в конденсированных средах: элементы «более равные, чем другие»» УФН 179 393–401 (2009)
  10. В.В. Бражкин «Метастабильные фазы, фазовые превращения и фазовые диаграммы в физике и химии» УФН 176 745–750 (2006)
  11. В.В. Бражкин, Р.Н. Волошин и др. «Фазовые равновесия в частично открытых системах под давлением: разложение стехиометрического оксида GeO2» УФН 173 1359–1366 (2003)
  12. В.В. Бражкин «Могут ли стеклообразующие жидкости быть "простыми"?» УФН 189 665–672 (2019)
  13. Д.Е. Смайли, В.В. Бражкин, А. Палмер «Ответ на комментарий В.Н. Жаркова «Об оценке молекулярной вязкости внешнего ядра Земли»» УФН 179 108–108 (2009)
  14. В.Е. Антонов «Правило стыка трёх граничных линий на фазовых диаграммах» УФН 183 417–422 (2013)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение