Введение

Ламбда-точка — это температура, при которой нормальный жидкий гелий (гелий I) переходит в сверхжидкий гелий II (приблизительно 2,17 К при 1 атмосфере). Наименьшее давление, при котором He I и He II могут сосуществовать, — это тройная точка «пар – гелий I – гелий II» при и , которая является «насыщенным давлением паров» при этой температуре (чистый газ гелия в тепловом равновесии над поверхностью жидкости в герметичном контейнере). Наивысшее давление, при котором He I и He II могут сосуществовать, — это тройная точка bcc–He I–He II с твердым гелием при . Название точки происходит от графика (изображенного), который получается при построении удельной теплоемкости как функции температуры (для заданного давления в указанном диапазоне, в приведенном примере при 1 атмосфере), напоминающего греческую букву лямбда. Удельная теплоемкость имеет резкий пик при приближении температуры к ламбда-точке. Вершина пика настолько остра, что критический показатель, характеризующий расходимость теплоемкости, может быть точно измерен только в условиях невесомости, чтобы обеспечить равномерную плотность на значительном объеме жидкости. Поэтому теплоемкость была измерена с точностью до 2 нК ниже температуры перехода в эксперименте, включенном в полезную нагрузку космического шаттла в 1992 году. Не решенная проблема физики. Объясните расхождение между экспериментальными и теоретическими определениями критического показателя теплоемкости α для сверхжидкостного перехода в гелии-4. Поскольку этот показатель отрицателен для сверхжидкостного перехода, удельная теплоемкость остается конечной. Указанное экспериментальное значение α существенно отличается от наиболее точных теоретических определений, полученных с использованием методов высокотемпературного разложения, методов Монте-Карло и конформной бутстрэп-методики.