¿Cuál es la definición universal del parámetro de orden que es válido independientemente de la naturaleza de la transición de fase?

Definición plausible Considere una transición de fase de la fase 1 a la fase 2. El parámetro de orden es cero en una de las fases 1 o 2 y distinto de cero en la otra.

Por ejemplo, en la transición normal (fase 1) a superfluida (fase 2), el parámetro de orden es cero en la fase normal y distinto de cero en la fase desordenada. Entonces, en este caso, la definición anterior funciona bien.

Sin embargo, en el caso de transición de gas (fase 1) a líquido (fase 2), el parámetro de orden se toma como O = ρ yo i q ρ gramo a s . Pero O es distinto de cero en las fases 1 y 2, y solo se desvanece por encima de la temperatura crítica T C . Entonces, en este caso, la definición anterior no es válida.

¿Significa que la definición

Considere una transición de fase de la fase 1 a la fase 2. El parámetro de orden es cero en una de las fases 1 o 2 y distinto de cero en la otra.

¿Está Mal?

¿Existe una definición universal de parámetro de orden tal que sea válida en ambos casos?

-1. Poco claro. Esto no es una definición. Es sólo una descripción de un posible rango de valores.
@sammygerbil Cualquier definición que haya escuchado tiene el mismo problema

Respuestas (1)

El parámetro de orden es discontinuo para la transición de fase de primer orden en el punto de transición. Sin embargo, no es necesario que sea cero en ninguna de las fases entre las que se produce la transición de primer orden. Por ejemplo, la transición de líquido a gas o viceversa a continuación T C , el parámetro de pedido es ρ yo i q ρ gramo a s , es distinto de cero tanto en líquido como en gas, pero cambia de forma discontinua. Esto también es válido para la transición magnética de primer orden del ferroimán de Ising alineado hacia arriba a la fase alineada hacia abajo.

Sin embargo, el mismo parámetro de orden ρ yo i q ρ gramo a s es cero en la fase anterior T C (la fase desordenada) y distinto de cero debajo de ella para la transición de fase de segundo orden en T C . Esto también funciona para la transición paramagnética a ferromagnética en T C . Esto resuelve el problema.