ОФНПриборы и техника эксперимента Instruments and Experimental Techniques

  • ISSN (Print) 0032-8162
  • ISSN (Online) 3034-5642

УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВИХРЕВОГО ТЕЧЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ СЛОЯ ЖИДКОГО 4Не В НОРМАЛЬНОМ И СВЕРХТЕКУЧЕМ СОСТОЯНИЯХ

Код статьи
S30345642S0032816225010231-1
DOI
10.7868/S3034564225010231
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 1
Страницы
174-180
Аннотация
Описана конструкция установки, предназначенной для исследования особенностей взаимодействия вихревых течений, генерируемых капиллярно-гравитационными волнами на поверхности жидкого гелия 4Не в нормальном и сверхтекучем состояниях, с инжектированными зарядами. Приведен пример результатов изучения влияния порождаемых волнами вихревых течений в слое сверхтекучего гелия Не-II глубиной 2.5 см при температурах T ≥ 1.5 К на распределение токов отрицательных ионов по пяти сегментам погруженного в жидкость приемного коллектора.
Ключевые слова
вихревое течение сверхтекучий гелий капиллярные волны отрицательные ионы
Дата публикации
17.02.2026
Год выхода
2026
Всего подписок
0
Всего просмотров
21

Библиография

  1. 1. Шикин В.Б. // УФН. 1977. Т. 121. С. 457.
  2. 2. Шикин В.Б., Монарха Ю.П. Двумерные заряженные системы в гелии. М.: Наука, 1989.
  3. 3. Glaberson W.I., Strayer D.M., Donnelly R.J. // Phys. Rev. Lett. 1968. V. 20. P. 1428. https://doi.org /10.1103/PhysRevLett.20.1428
  4. 4. Pratt W.P., Zimmermann W., Jr. // Phys. Rev. 1969. V. 177. P. 412. https://doi.org/10.1103/PhysRev.177.412
  5. 5. Кешишев К.О., Ковдря Ю.З., Межов-Деглин Л.П., Шальников А.И. // ЖЭТФ. 1969. Т. 56. С. 94.
  6. 6. Aitken F., Bonifaci N., von Haeften K., Eloranta J. // J. Chem. Phys. 2016. V. 145. 044105. http://dx.doi.org/10.1063/1.4959293
  7. 7. Aitken F., Bonifaci N., Mendoza-Luna L.G., von Haeftenb K. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2015. V. 17. P. 18535. https://doi.org/10.1039/C5CP02539G
  8. 8. Walmsley P.M., Levchenko A.A., Golov A.I. // Journal of Low Temperature Physics. 2006. V. 145. P. 143. https://doi.org/10.1007/s10909-006-9235-3
  9. 9. Андреев А.Ф., Компанеец Д.А. // ЖЭТФ. 1971. Т. 61. С. 2459.
  10. 10. Borghesani A.F. // International Series of Monographs on Physics. 2007. V. 137. P. 560.
  11. 11. Walmsley P.M., Golov A.I., Hall H.E., Levchenko A.A., Vinen W.F. // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 99. 265302. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.265302
  12. 12. Eltsov V.B., de Graaf R., Hänninen R., Krusius M., Solntsev R.E., L’vov V.S., Golov A.I., Walmsley P.M. // Progress in Low Temperature Physics: Quantum Turbulence. V. 16. P. 46. https://doi.org/10.1016/S0079-6417 (08)00002-4
  13. 13. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. VI. Гидродинамика. М.: Наука, 1986.
  14. 14. Filatov S.V., Parfenyev V.M., Vergeles S.S., Brazhnikov M.Yu., Levchenko A.A., Lebedev V.V. // Phys. Rev. Lett. 2016. V. 116. 054501. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.054501
  15. 15. Remizov I.A., Sultanova M.R., Levchenko A.A., Mezhov-Deglin L.P. // Low Temp. Phys. 2021. V. 47. P. 378. https://doi.org/10.1063/10.0004229
  16. 16. Дите А.Ф., Межов-Деглин Л.П., Ревенко В.И. // ПТЭ. 1979. № 6. С. 160.
  17. 17. Brazhnikov M.Yu., Levchenko A.A., Mezhov-Deglin L.P. // IET. 2002. V. 45. № 6. P. 31. https://doi.org/10.1023/A%3A1021418819539
  18. 18. Султанова М.Р., Ремизов И.А., Межов-Деглин Л.П., Левченко А.А. // Письма в ЖЭТФ. 2023. Т. 118. C. 596. https://doi.org/10.31857/S1234567823200089
  19. 19. Ремизов И.А., Межов-Деглин Л.П., Султанова М.Р. Патент на изобретение № 2 754 201 РФ // Опубл. 30.08.2021. Бюл. № 25.
  20. 20. Ремизов И.А., Межов-Деглин Л.П., Султанова М.Р. Патент на изобретение № 2 783 476 РФ // Опубл. 14.11.2022. Бюл. № 32.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека