Вышедшие номера
Исследование влияния слабых магнитных полей на термодинамические свойства модели Поттса с числом состояний спина q=4 на гексагональной решетке
Рамазанов М.К.1,2, Муртазаев А.К.1,2, Магомедов М.А.1,2, Мазагаева М.К.1,2, Джамалудинов М.Р.1,2
1Институт физики Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Махачкала, Россия
2Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН, Махачкала, Россия
Email: sheikh77@mail.ru
Поступила в редакцию: 22 октября 2021 г.
В окончательной редакции: 22 октября 2021 г.
Принята к печати: 24 октября 2021 г.
Выставление онлайн: 16 ноября 2021 г.

Репличным обменным алгоритмом метода Монте-Карло проведено исследование фазовых переходов и термодинамических свойств двумерной модели Поттса с числом состояний спина q=4 на гексагональной решетке в слабых магнитных полях. Исследования проведены для интервала величины магнитного поля 0.0≤ H≤3.0 с шагом 1.0. Установлено, что в рассмотренном интервале значений поля наблюдается фазовый переход первого рода. Ключевые слова: фрустрации, фазовые переходы, метод Монте-Карло, модель Поттса.
  1. H.T. Diep. Frustrated Spin Systems. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore (2004). P. 624
  2. R.J. Baxter. Exactly Solved Models in Statistical Mechanics. Academic, N. Y. (1982). Mir, Moscow( 1985)
  3. F.Y. Wu. Exactly Solved Models: A Journey in Statistical Mechanics. World Scientific, New Jersey( 2008)
  4. F.Y. Wu. Rev. Mod. Phys. 54, 235 (1982)
  5. W. Zhang, Y. Deng. Phys. Rev. E 78, 031103 (2008)
  6. А.К. Муртазаев, М.К. Рамазанов, Ф.А. Кассан-Оглы, М.К. Бадиев. ЖЭТФ 144, 1239 (2013)
  7. A.K. Murtazaev, M.K. Ramazanov, M.K. Badiev. Phys. B: Condens. Matter 476, 1 (2015)
  8. F.A. Kassan-Ogly, A.K. Murtazaev, A.K. Zhuravlev, M.K. Ramazanov, A.I. Proshkin. J. Magn. Magn. Mater. 384, 247 (2015)
  9. M. Nauenberg, D.J. Scalapino. Phys. Rev. Lett. 44, 837 (1980)
  10. J.L. Cardy, M. Nauenberg, D.J. Scalapino. Phys. Rev. B 22, 2560 (1980)
  11. M.K. Ramazanov, A.K. Murtazaev, M.A. Magomedov. Phys. A 521, 543 (2019)
  12. H. Feldmann, A.J. Guttmann, I. Jensen, R. Shrock, S.-H. Tsai. J. Phys. A 31, 2287 (1998)
  13. F.A. Kassan-Ogly, A.I. Proshkin. Phys. Solid State 60, 1090 (2018)
  14. H. Feldmann, A.J. Guttmann, I. Jensen, R. Shrock, S.-H. Tsai. J. Phys. A 31, 2287 (1998)
  15. А.К. Муртазаев, М.К. Рамазанов, М.К. Мазагаева, М.А. Магомедов. ЖЭТФ 156, 502 (2019)
  16. М.К. Рамазанов, А.К. Муртазаев, М.А. Магомедов, М.К. Мазагаева. ФТТ 62, 442 (2020)
  17. М.К. Рамазанов, А.К. Муртазаев. Письма в ЖЭТФ 109, 610 (2019)
  18. А.К. Муртазаев, М.К. Рамазанов, М.К. Бадиев. ФТТ 61, 1898 (2019)
  19. А.К. Муртазаев, Д.Р. Курбанова, М.К. Рамазанов. ФТТ 61, 2195 (2019)
  20. R. Masrour, A. Jabar. Physica A 491, 926 (2018)
  21. A. Mitsutake, Y. Sugita, Y. Okamoto. Biopolymers (Peptide Science) 60, 96 (2001)
  22. K. Binder, D. Heermann. Monte Carlo Simulation in Statistical Physics: An Introduction. Springer, Berlin, Heidelberg( 2010)
  23. F. Wang, D.P. Landau. Phys. Rev. E 64, 0561011-1 (2001)
  24. F. Wang, D.P. Landau. Phys. Rev. Lett. 86, 2050 (2001)
  25. P. Peczak, A.M. Ferrenberg, D.P. Landau. Phys. Rev. B 43, 6087 (1991)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.