logo
Ерофеева Г

Асимметрия в неживой природе

По мере развития науки и техники стали накапливаться сведения о наличии в природе не только симметрии, но и асимметрии.

В частности, в кристаллах были обнаружены точечные дефекты (вакансия – свободное место, междоузельный атом); линейные дефекты.

Теория асимметрии проявляется также в том, что не у всех частиц найдены античастицы. Были обнаружены асимметричные явления:

  1. Сверхпроводимость (зависимость сопротивления проводников от температуры). В экспериментах наблюдается скачкообразное уменьшение сопротивления проводников при температурах, близких к абсолютному нулю, и в этом проявляется асимметрия. Само явление сверхпроводимости заключается в скачкообразном уменьшении сопротивления проводников при Т  0 (рис. 21).

  2. Лазерное излучение. Асимметрия проявляется в том, что излучение лазера (оптического квантового генератора) является когерентным в отличие от излучения естественных источников. Одинаковость частоты () колебаний излучения и постоянство во времени разности фаз () колебаний являются признаками когерентности излучения.

Колебания называются гармоническими, если они совершаются по закону косинуса или синуса:

x1 = х01 sin (t + 1),

x2 = х02 sin (t + 2),

 = (2 – 1) = const,

 – разность фаз колебаний.

В естественных источниках излучение является совокупностью излучений огромного количества атомов, которые излучают квант энергии через 108 с в разное время, поэтому разность фаз колебаний  постоянно меняется во времени, следовательно оно не является когерентным.

Излучение лазера является когерентным, потому что атомы перед излучением накапливаются в одном и том же состоянии и излучение происходит синхронно, имеет узкую направленность и большую мощность.