Аннотация:
В обзоре развивается фермижидкостный подход к теории сверхтекучести, основанный на обобщении комбинаторного выражения для энтропии на случай, когда состояние ферми-жидкости описывается не только нормальной, но и аномальной функцией распределения. При этом энергия сверхтекучей ферми-жидкости задается в виде функционала этих функций распределения. В приближении слабого взаимодействия фермижидкостный подход эквивалентен теории БКШ. Взаимодействие ферми-жидкости с электромагнитным полем включается калибровочно-инвариантным образом. Наряду с теорией синглетного спаривания развивается также теория триплетного спаривания. На основе единого вариационного принципа, приводящего к теории сверхтекучести (сверхпроводимости) получены уравнения Лондонов и уравнения Гинзбурга–Ландау. Рассматриваются применения развиваемой теории к построению уравнений идеальной двухкомпонентной гидродинамики. Ил. 2. Библиогр. ссылок 44 (47 назв.).
Образец цитирования:
А. И. Ахиезер, В. В. Красильников, С. В. Пелетминский, А. А. Яценко, “Теория сверхтекучей ферми-жидкости”, УФН, 163:2 (1993), 1–32; Phys. Usp., 36:2 (1993), 35–64
A. N. Tarasov, “About splitting of energy gap in superfluid neutron matter with spin-triplet anisotropic p-wave pairing at nuclear and supranuclear densities in superstrong magnetic fields”, Low Temperature Physics, 50:7 (2024), 509
A. N. Tarasov, “About magnetic properties of superfluid neutron matter with spin-triplet anisotropic p-wave pairing in superstrong magnetic fields and at supranuclear densities”, Low Temperature Physics, 49:10 (2023), 1111
V. I. Vaskivskyi, “Third-Order Correlation Functions for a Coulomb Pair”, Ukr. J. Phys., 64:6 (2019), 477
A. N. Tarasov, “Analytical derivation of expressions for the specific heat of superfluid Fermi liquids with anisotropic spin-triplet p-wave pairing at finite temperatures”, Low Temperature Physics, 45:4 (2019), 367
M. Y. Kovalevsky, “Unitary symmetry and generalization of the Landau–Lifshitz equation for high-spin magnets”, Low Temperature Physics, 41:9 (2015), 713
M. Y. Kovalevsky, A. V. Glushchenko, “Symmetry and relaxation dynamics of spin s = 1 magnets”, Low Temperature Physics, 40:5 (2014), 435
S. N. Shul'ga, Yu. V. Slyusarenko, “Theory of superfluid states with singlet and triplet types of pairing in nuclear matter”, Low Temperature Physics, 39:10 (2013), 874
A. S. Peletminskii, S. V. Peletminskii, “Quasiparticle theory of superfluid Bose systems with single-particle and pair condensates”, Low Temperature Physics, 36:8 (2010), 693
A. N. Tarasov, “Some questions in the theory of a superfluid Fermi liquid with triplet pairing in a magnetic field”, Low Temperature Physics, 26:11 (2000), 785
Yu. V. Slyusarenko, “Collisionless mechanism of zero-point sound attenuation in a normal Fermi liquid”, Low Temperature Physics, 24:4 (1998), 219
Yu. V. Slyusarenko, “Long-wave fluctuation kinetics and quasi-linear relaxation for zero-point sound in a normal Fermi liquid”, Low Temperature Physics, 24:6 (1998), 393
A. I. Akhiezer, A. A. Isaev, S. V. Peletminskii, A. P. Rekalo, A. A. Yatsenko, “Theory of superfluidity of nuclear matter based on the Fermi-liquid approach”, J. Exp. Theor. Phys., 85:1 (1997), 1
V G Kartavenko, J Maruhn, W Greiner, “Vortex waves on a nuclear surface”, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys., 22:2 (1996), L19
A. N. Tarasov, “Equations for the order parameter of a superfluid Fermi liquid with triplet pairing near T
c in magnetic field”, Low Temperature Physics, 21:1 (1995), 17
A.I Akhiezer, V.V Krasil'nikov, S.V Peletminskii, A.A Yatsenko, “Research on superfluidity and superconductivity on the basis of the Fermi liquid concept”, Physics Reports, 245:1-2 (1994), 1
A. P. Ivashin, V. V. Krasil'nikov, S. V. Peletminskiĭ, “On a possibility of first-order phase transitions in a superfluid Fermi liquid model”, Low Temperature Physics, 19:12 (1993), 917