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相態列表是關於各種常見(固態,液態,氣態,等離子態)和不常見的相態(物質在一定溫度壓強下所處的相對穩定的狀態)的列表,列表是根據能量密度由低到高排列。相態是指物質出現不同的相,也叫物態,物態的變化稱為相變。物理法則應當是對稱且可以被不加修改地應用在所有的時空點上的,但很多系統違反了對稱性。比如磁鐵中的原子的自旋可被排成一行而不是指向各個方向,礦石晶體裡原子占用了預定空間位置使得晶體在稍微轉動就看上去不同了。當一種變換使得物質性質發生改變,物理學家稱之為對稱破缺。對稱破缺存在於自然的每個角落,因為磁力,超導甚至給予萬物質量的希格斯機制都是源自於此。
冷原子超流體(ultracold atomic Superfluid):冷原子超流體和液氦超流體的不太一樣,冷原子的低溫狀態是通過激光冷卻和磁阱蒸發冷卻控制的,把原子束縛住,原子熱運動動能減小,相應的溫度降低。當勢阱很低時,原子可以按相同的動量向某個方向自由移動,系統形成超流相。與液氦相比,超冷原子具有無與倫比的可控性與純淨性,已逐漸成為實現並研究超流體最為理想的物理體系。
在有序系統中引入各類缺陷或在部分自由度上造成無序可以組合出許多種半有序結構,它們與玻璃態或其他非平衡態的界限往往較模糊。可以按以下思路生成更多的半無序系統:一是向有序系統中混入一些缺陷或摻雜(比如多晶),二是讓系統在某些自由度上有序而其他自由度上無序,由此可組合出各種半無序系統。
2012年加拿大佩里米特理論物理研究所研究員文小剛在美國《科學》雜誌的發表文章提出一種能夠最終對相態進行分類的新理論體系,物質有500多種相態。該理論可以在任何維度、任何對稱性的基礎上對保有對稱性的相態實施構築和分類。[2]
量子化的粒子長程糾纏,產生被稱為拓撲序的全局特性 | 量子化的粒子短程糾纏,全局的拓撲序由局域對稱性產生 | ||||
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不出現對稱性破缺 | 出現對稱性破缺 | 不出現對稱性破缺 | 出現對稱性破缺 | ||
超導相 | 整數霍爾效應態 | 手性自旋液體相 | Trivial(平凡) | 拓撲絕緣體 | Z->2Z(二聚物相) |
p+pi費米子對 | Z2量子自旋液體 | 奇數自旋 Haldanel 相 | CZX halozeotype 態 | Z2->1(lsing 鐵磁相) | |
阿貝爾分數量子霍爾態相 | 非阿貝爾分數量子霍爾態相 | G-對稱性保護拓撲態 | 更多的相 … | ||
Haah 編碼(拓撲序未知) |
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