Википедия

Эффект Казимира

Эффе́кт Ка́зимира (эффект Казимира — Полдера) — эффект, заключающийся во взаимном притяжении проводящих незаряженных тел под действием квантовых флуктуаций в вакууме. Чаще всего речь идёт о двух параллельных незаряженных зеркальных поверхностях, размещённых на близком расстоянии, однако эффект Казимира существует и при более сложных геометриях.

image
Сила Казимира между двумя параллельными пластинами в вакууме.

Для оптически анизотропных тел также возможно возникновение крутящего момента Казимира, зависящего от взаимной ориентации главных оптических осей этих тел.

Причиной эффекта Казимира являются энергетические колебания физического вакуума из-за постоянного рождения и исчезновения в нём виртуальных частиц. Эффект был предсказан голландским физиком Хендриком Казимиром (Hendrik Casimir, 1909—2000) в 1948 году, а позднее в 1957 году был подтверждён экспериментально.

Суть эффекта

Согласно квантовой теории поля, физический вакуум представляет собой не абсолютную пустоту. В нём постоянно рождаются и исчезают па́ры виртуальных частиц и античастиц — происходят постоянные колебания (флуктуации) связанных с этими частицами полей. В частности, происходят колебания связанного с фотонами электромагнитного поля. В вакууме рождаются и исчезают виртуальные фотоны, соответствующие всем длинам волн электромагнитного спектра.

Для внесения в вакуум макроскопических тел, даже не имеющих заряда, необходимо выполнить определённую работу, которая требуется для изменения граничных условий для поля вакуумных флуктуаций. Модуль этой работы равен разнице в энергиях нулевых колебаний вакуума в отсутствие и в присутствие тел.

Например, в пространстве между близко расположенными зеркальными поверхностями граничные условия для поля флуктуаций по сравнению с вакуумом без тел меняются следующим образом. На определённых резонансных длинах (целое или полуцелое число раз укладывающихся между поверхностями) электромагнитные волны усиливаются. На всех остальных длинах, которых больше, напротив, эти волны подавляются (то есть подавляется рождение соответствующих виртуальных фотонов). Происходит это вследствие того, что в пространстве между пластинами могут существовать только стоячие волны, амплитуда которых на пластинах равна нулю. В результате давление виртуальных фотонов изнутри на две поверхности оказывается меньше, чем давление на них извне, где рождение фотонов ничем не ограничено. Чем ближе друг к другу поверхности, тем меньше длин волн между ними оказывается в резонансе и больше — оказывается подавленными. Такое состояние вакуума в литературе иногда называется вакуумом Казимира. Как следствие, растёт сила притяжения между поверхностями.

Явление можно образно описать как «отрицательное давление», когда вакуум лишён не только обычных, но и части виртуальных частиц, то есть «откачали всё и ещё чуть-чуть». С этим явлением связан также эффект Шарнхорста.

Аналогия

Явление присасывания кораблей сходно с эффектом Казимира и наблюдалось ещё в XVIII веке французскими моряками. Когда два корабля, раскачивающиеся из стороны в сторону в условиях сильного волнения, но слабого ветра, оказывались на расстоянии примерно 40 метров и менее, то в результате интерференции волн в пространстве между кораблями прекращалось волнение. Спокойное море между кораблями создавало меньшее давление, чем волнующееся с внешних бортов кораблей. В результате возникала сила, стремящаяся столкнуть корабли бортами. В качестве контрмеры руководство по мореплаванию начала 1800-х годов рекомендовало обоим кораблям послать по шлюпке с 10—20 моряками, чтобы растолкать корабли. За счёт такого эффекта (в числе прочих) сегодня в океане образуются мусорные острова.

Также эффект напоминает кинетическую теорию гравитации Лесажа, заключающуюся в сталкивании тел друг с другом под давлением неких гипотетических частиц.

Величина силы Казимира

Сила притяжения, действующая на единицу площади image для двух параллельных идеальных зеркальных поверхностей, находящихся в абсолютном вакууме, составляет

image

где

image — приведённая постоянная Планка,
image — скорость света в вакууме,
image — расстояние между поверхностями.

Отсюда видно, что сила Казимира крайне мала. Расстояние, на котором она начинает быть сколько-нибудь заметной, составляет порядка нескольких микрометров. Однако, будучи обратно пропорциональной 4-й степени расстояния, она очень быстро растёт с уменьшением последнего. На расстояниях порядка 10 нм — сотни размеров типичного атома — давление, создаваемое эффектом Казимира, оказывается сравнимым с атмосферным.

В случае более сложной геометрии (например, взаимодействия сферы и плоскости или взаимодействия более сложных объектов) численное значение и знак коэффициента меняется, таким образом сила Казимира может быть как силой притяжения, так и силой отталкивания.

Несмотря на то, что в формуле для силы Казимира отсутствует постоянная тонкой структуры image — основная характеристика электромагнитного взаимодействия, — этот эффект, тем не менее, имеет электромагнитное происхождение. Как показано в заметке, при учёте конечной проводимости пластин появляется зависимость от image, а стандартное выражение для силы появляется в предельном случае image, где image — плотность электронов в пластинке.

Графен

Эффект Казимира определяет взаимодействие любых электрически нейтральных объектов на малых расстояниях (порядка микрометра и меньше). В случае реалистичных материалов величина взаимодействия обусловливается объёмными свойствами материала (диэлектрическая проницаемость в случае диэлектриков, проводимость для металлов). Однако расчёты показывают, что и для моноатомных слоёв графена сила Казимира может быть сравнительно велика, а наблюдение эффекта может быть доступно экспериментально.

История открытия

Хендрик Казимир работал в Philips Research Laboratories в Нидерландах, занимаясь изучением коллоидных растворов — вязких веществ, имеющих в своём составе частички микрометровых размеров. Один из его коллег, (Theo Overbeek), обнаружил, что поведение коллоидных растворов не вполне согласуется с существующей теорией, и попросил Казимира исследовать эту проблему. Вскоре Казимир пришёл к выводу, что отклонения от предсказываемого теорией поведения может быть объяснено, если учитывать влияние флуктуаций вакуума на межмолекулярные взаимодействия. Это и натолкнуло его на вопрос, какое воздействие могут оказать флуктуации вакуума на две параллельные зеркальные поверхности, и привело к знаменитому предсказанию о существовании между последними притягивающей силы.

Экспериментальное обнаружение

Когда в 1948 году Казимир сделал своё предсказание, несовершенство существовавших технологий и крайняя слабость самого́ эффекта делали его экспериментальную проверку чрезвычайно трудной задачей. Один из первых экспериментов провёл в 1958 году (Marcus Spaarnay) из центра Philips в Эйндховене. Спаарней пришёл к выводу, что его результаты «не противоречат теоретическим предсказаниям Казимира». В 1997 году началась серия гораздо более точных экспериментов, в которых было установлено соответствие между наблюдаемыми результатами и теорией с точностью более 99 %.

В 2011 году группа учёных из технологического университета Чалмерса подтвердила динамический эффект Казимира. В эксперименте благодаря модификации СКВИДа учёные получили подобие зеркала, которое под воздействием магнитного поля колебалось со скоростью около 5 % от световой. Этого оказалось достаточно для того, чтобы наблюдать динамический эффект Казимира: СКВИД испускал поток микроволновых фотонов, причём их частота была равна половине частоты колебаний «зеркала». Именно такой эффект предсказывала квантовая теория.

В 2012 году группа исследователей из Флоридского университета сконструировала первую микросхему для измерения силы Казимира между электродом и кремниевой пластиной толщиной 1,42 нм при комнатной температуре. Устройство работает в автоматическом режиме и снабжено приводом, который регулирует расстояние между пластинами от 1,92 нм до 260 нм, соблюдая параллельность. Результаты измерений довольно точно совпадают с теоретически рассчитанными значениями. Данный эксперимент показывает, что на данных расстояниях сила Казимира может быть основной силой взаимодействия между пластинами.

В 2015 году удалось экспериментально обнаружить и измерить крутящий момент Казимира.

Современные исследования эффекта Казимира

  • эффект Казимира для диэлектриков
  • эффект Казимира при ненулевой температуре
  • связь эффекта Казимира и иных эффектов или разделов физики (связь с геометрической оптикой, декогеренцией, полимерной физикой)
  • динамический эффект Казимира
  • учёт эффекта Казимира при разработке высокочувствительных МЭМС-устройств.

Применение

К 2018 году российско-германской группой физиков (В. М. Мостепаненко, Г. Л. Климчицкая, В. М. Петров и руководимая Тео Чуди группа из Дармштадта) разработана теоретическая и экспериментальная схема миниатюрного квантового [англ.] для лазерных лучей на основе эффекта Казимира, в котором сила Казимира уравновешивается давлением света.

В культуре

Довольно подробно эффект Казимира описывается в научно-фантастической книге Артура Кларка «Свет иных дней», где он используется для создания двух парных червоточин в пространстве-времени и передачи через них информации.

Примечания

  1. Бараш Ю. С., Гинзбург В. Л. Электромагнитные флуктуации в веществе и молекулярные (ван-дер-ваальсовы) силы между телами Архивная копия от 23 марта 2019 на Wayback Machine // УФН, т. 116, с. 5—40 (1975)
  2. Casimir H. B. G. On the attraction between two perfectly conducting plates (англ.) // Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen : journal. — 1948. — Vol. 51. — P. 793—795. Архивировано 31 мая 2019 года.
  3. Sparnaay, M. J. Attractive Forces between Flat Plates (англ.) // Nature. — 1957. — Vol. 180, no. 4581. — P. 334—335. — doi:10.1038/180334b0. — Bibcode: 1957Natur.180..334S.
  4. Sparnaay, M. Measurements of attractive forces between flat plates (англ.) // Physica : journal. — 1958. — Vol. 24, no. 6—10. — P. 751—764. — doi:10.1016/S0031-8914(58)80090-7. — Bibcode: 1958Phy....24..751S.
  5. Ициксон К., Зюбер Ж.-Б. Квантовая теория поля. Т. 1 — М.: Мир, 1984. — Тираж 6000 экз. — с. 171
  6. Садовский М. В. Лекции по квантовой теории поля. — Москва—Ижевск, Институт компьютерных исследований, 2003. — ISBN 5-93972-241-5 — Тираж 800 экз. — с. 67.
  7. Физическая энциклопедия, т. 5. Стробоскопические приборы — Яркость / Гл. ред. А. М. Прохоров. Ред. кол.: А. М. Балдин, А. М. Бонч-Бруевич и др. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1994, 1998. — 760 с. — ISBN 5-85270-101-7, с. 644 Архивная копия от 8 мая 2004 на Wayback Machine.
  8. R. Jaffe. The Casimir Effect and the Quantum Vacuum Архивная копия от 26 июня 2014 на Wayback Machine (англ.).
  9. Bordag M., Fialkovsky I. V., Gitman D. M., Vassilevich D. V. Casimir interaction between a perfect conductor and graphene described by the Dirac model (англ.) // Physical Review B : journal. — 2009. — Vol. 80. — P. 245406. — doi:10.1103/PhysRevB.80.245406. Архивировано 27 сентября 2011 года.
  10. Fialkovsky I. V., Marachevskiy V. N., Vassilevich D. V. Finite temperature Casimir effect for graphene (англ.). — 2011. Архивировано 12 октября 2018 года.
  11. Физики впервые зарегистрировали динамический эффект Казимира. Дата обращения: 15 июля 2011. Архивировано из оригинала 20 января 2012 года.
  12. Статья о динамическом эффекте Казимира в журнале Nature
  13. Первый чип для измерения силы Казимира. Дата обращения: 10 сентября 2012. Архивировано 12 сентября 2012 года.
  14. Engineers Unveil First Casimir Chip That Exploits The Vacuum Energy | MIT Technology Review. Дата обращения: 1 сентября 2013. Архивировано из оригинала 13 августа 2013 года.
  15. David A. T. Somers, Joseph L. Garrett, Kevin J. Palm & Jeremy N. Munday 19 Dec. 2018 Measurement of the Casimir torque Архивная копия от 23 марта 2019 на Wayback Machine // Nature, volume 564, pages 386—389 (2018)
  16. G. L. Klimchitskaya, V. M. Mostepanenko, V. M. Petrov, T. Tschudi. Optical Chopper Driven by the Casimir Force (неопр.) // Phys. Rev. Applied. — 2018. — Т. 10, № 1. — С. 014010. — doi:10.1103/PhysRevApplied.10.014010.
  17. Физик КФУ совместно с группой ученых разработал новое устройство для оптических систем связи. Медиапортал КФУ. 26 февраля 2019. Архивировано 8 мая 2019. Дата обращения: 8 мая 2019.

Литература

  • Мостепаненко В. М., Трунов Н. Н.. Эффект Казимира и его приложения // УФН. — 1988. — Т. 156, вып. 3. — С. 385—426.
  • Гриб А. А., Мамаев С. Г., Мостепаненко В. М.. Вакуумные квантовые эффекты в сильных полях. — М.: Энергоатомиздат, 1988.

Ссылки

  • А. Ламбрехт — Эффект Казимира: сила «из ничего»
  • В. Мостепаненко — Эффект Казимира
  • E. Л. Румянцев — Эффект Казимира или проблема вакуума
  • Scientific.ru — Эффект Казимира — новые эксперименты
  • Эффект Казимира на arxiv.org
  • Астрономическое изображение дня NASA: Эффект Казимира (17 Dec 2006) (англ.)

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Эффект Казимира, Что такое Эффект Казимира? Что означает Эффект Казимира?

Effe kt Ka zimira effekt Kazimira Poldera effekt zaklyuchayushijsya vo vzaimnom prityazhenii provodyashih nezaryazhennyh tel pod dejstviem kvantovyh fluktuacij v vakuume Chashe vsego rech idyot o dvuh parallelnyh nezaryazhennyh zerkalnyh poverhnostyah razmeshyonnyh na blizkom rasstoyanii odnako effekt Kazimira sushestvuet i pri bolee slozhnyh geometriyah Sila Kazimira mezhdu dvumya parallelnymi plastinami v vakuume Dlya opticheski anizotropnyh tel takzhe vozmozhno vozniknovenie krutyashego momenta Kazimira zavisyashego ot vzaimnoj orientacii glavnyh opticheskih osej etih tel Prichinoj effekta Kazimira yavlyayutsya energeticheskie kolebaniya fizicheskogo vakuuma iz za postoyannogo rozhdeniya i ischeznoveniya v nyom virtualnyh chastic Effekt byl predskazan gollandskim fizikom Hendrikom Kazimirom Hendrik Casimir 1909 2000 v 1948 godu a pozdnee v 1957 godu byl podtverzhdyon eksperimentalno Sut effektaV razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 9 avgusta 2012 Soglasno kvantovoj teorii polya fizicheskij vakuum predstavlyaet soboj ne absolyutnuyu pustotu V nyom postoyanno rozhdayutsya i ischezayut pa ry virtualnyh chastic i antichastic proishodyat postoyannye kolebaniya fluktuacii svyazannyh s etimi chasticami polej V chastnosti proishodyat kolebaniya svyazannogo s fotonami elektromagnitnogo polya V vakuume rozhdayutsya i ischezayut virtualnye fotony sootvetstvuyushie vsem dlinam voln elektromagnitnogo spektra Dlya vneseniya v vakuum makroskopicheskih tel dazhe ne imeyushih zaryada neobhodimo vypolnit opredelyonnuyu rabotu kotoraya trebuetsya dlya izmeneniya granichnyh uslovij dlya polya vakuumnyh fluktuacij Modul etoj raboty raven raznice v energiyah nulevyh kolebanij vakuuma v otsutstvie i v prisutstvie tel Naprimer v prostranstve mezhdu blizko raspolozhennymi zerkalnymi poverhnostyami granichnye usloviya dlya polya fluktuacij po sravneniyu s vakuumom bez tel menyayutsya sleduyushim obrazom Na opredelyonnyh rezonansnyh dlinah celoe ili poluceloe chislo raz ukladyvayushihsya mezhdu poverhnostyami elektromagnitnye volny usilivayutsya Na vseh ostalnyh dlinah kotoryh bolshe naprotiv eti volny podavlyayutsya to est podavlyaetsya rozhdenie sootvetstvuyushih virtualnyh fotonov Proishodit eto vsledstvie togo chto v prostranstve mezhdu plastinami mogut sushestvovat tolko stoyachie volny amplituda kotoryh na plastinah ravna nulyu V rezultate davlenie virtualnyh fotonov iznutri na dve poverhnosti okazyvaetsya menshe chem davlenie na nih izvne gde rozhdenie fotonov nichem ne ogranicheno Chem blizhe drug k drugu poverhnosti tem menshe dlin voln mezhdu nimi okazyvaetsya v rezonanse i bolshe okazyvaetsya podavlennymi Takoe sostoyanie vakuuma v literature inogda nazyvaetsya vakuumom Kazimira Kak sledstvie rastyot sila prityazheniya mezhdu poverhnostyami Yavlenie mozhno obrazno opisat kak otricatelnoe davlenie kogda vakuum lishyon ne tolko obychnyh no i chasti virtualnyh chastic to est otkachali vsyo i eshyo chut chut S etim yavleniem svyazan takzhe effekt Sharnhorsta Analogiya Yavlenie prisasyvaniya korablej shodno s effektom Kazimira i nablyudalos eshyo v XVIII veke francuzskimi moryakami Kogda dva korablya raskachivayushiesya iz storony v storonu v usloviyah silnogo volneniya no slabogo vetra okazyvalis na rasstoyanii primerno 40 metrov i menee to v rezultate interferencii voln v prostranstve mezhdu korablyami prekrashalos volnenie Spokojnoe more mezhdu korablyami sozdavalo menshee davlenie chem volnuyusheesya s vneshnih bortov korablej V rezultate voznikala sila stremyashayasya stolknut korabli bortami V kachestve kontrmery rukovodstvo po moreplavaniyu nachala 1800 h godov rekomendovalo oboim korablyam poslat po shlyupke s 10 20 moryakami chtoby rastolkat korabli Za schyot takogo effekta v chisle prochih segodnya v okeane obrazuyutsya musornye ostrova Takzhe effekt napominaet kineticheskuyu teoriyu gravitacii Lesazha zaklyuchayushuyusya v stalkivanii tel drug s drugom pod davleniem nekih gipoteticheskih chastic Velichina sily KazimiraSila prityazheniya dejstvuyushaya na edinicu ploshadi Fc A displaystyle F c A dlya dvuh parallelnyh idealnyh zerkalnyh poverhnostej nahodyashihsya v absolyutnom vakuume sostavlyaet FcA ℏcp2240d4 displaystyle frac F c A frac hbar c pi 2 240d 4 gde ℏ displaystyle hbar privedyonnaya postoyannaya Planka c displaystyle c skorost sveta v vakuume d displaystyle d rasstoyanie mezhdu poverhnostyami Otsyuda vidno chto sila Kazimira krajne mala Rasstoyanie na kotorom ona nachinaet byt skolko nibud zametnoj sostavlyaet poryadka neskolkih mikrometrov Odnako buduchi obratno proporcionalnoj 4 j stepeni rasstoyaniya ona ochen bystro rastyot s umensheniem poslednego Na rasstoyaniyah poryadka 10 nm sotni razmerov tipichnogo atoma davlenie sozdavaemoe effektom Kazimira okazyvaetsya sravnimym s atmosfernym V sluchae bolee slozhnoj geometrii naprimer vzaimodejstviya sfery i ploskosti ili vzaimodejstviya bolee slozhnyh obektov chislennoe znachenie i znak koefficienta menyaetsya takim obrazom sila Kazimira mozhet byt kak siloj prityazheniya tak i siloj ottalkivaniya Nesmotrya na to chto v formule dlya sily Kazimira otsutstvuet postoyannaya tonkoj struktury a displaystyle alpha osnovnaya harakteristika elektromagnitnogo vzaimodejstviya etot effekt tem ne menee imeet elektromagnitnoe proishozhdenie Kak pokazano v zametke pri uchyote konechnoj provodimosti plastin poyavlyaetsya zavisimost ot a displaystyle alpha a standartnoe vyrazhenie dlya sily poyavlyaetsya v predelnom sluchae a mc 4pℏnd4 displaystyle alpha gg mc 4 pi hbar nd 4 gde n displaystyle n plotnost elektronov v plastinke Grafen Effekt Kazimira opredelyaet vzaimodejstvie lyubyh elektricheski nejtralnyh obektov na malyh rasstoyaniyah poryadka mikrometra i menshe V sluchae realistichnyh materialov velichina vzaimodejstviya obuslovlivaetsya obyomnymi svojstvami materiala dielektricheskaya pronicaemost v sluchae dielektrikov provodimost dlya metallov Odnako raschyoty pokazyvayut chto i dlya monoatomnyh sloyov grafena sila Kazimira mozhet byt sravnitelno velika a nablyudenie effekta mozhet byt dostupno eksperimentalno Istoriya otkrytiyaV razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 29 marta 2021 Hendrik Kazimir rabotal v Philips Research Laboratories v Niderlandah zanimayas izucheniem kolloidnyh rastvorov vyazkih veshestv imeyushih v svoyom sostave chastichki mikrometrovyh razmerov Odin iz ego kolleg Theo Overbeek obnaruzhil chto povedenie kolloidnyh rastvorov ne vpolne soglasuetsya s sushestvuyushej teoriej i poprosil Kazimira issledovat etu problemu Vskore Kazimir prishyol k vyvodu chto otkloneniya ot predskazyvaemogo teoriej povedeniya mozhet byt obyasneno esli uchityvat vliyanie fluktuacij vakuuma na mezhmolekulyarnye vzaimodejstviya Eto i natolknulo ego na vopros kakoe vozdejstvie mogut okazat fluktuacii vakuuma na dve parallelnye zerkalnye poverhnosti i privelo k znamenitomu predskazaniyu o sushestvovanii mezhdu poslednimi prityagivayushej sily Eksperimentalnoe obnaruzhenieKogda v 1948 godu Kazimir sdelal svoyo predskazanie nesovershenstvo sushestvovavshih tehnologij i krajnyaya slabost samogo effekta delali ego eksperimentalnuyu proverku chrezvychajno trudnoj zadachej Odin iz pervyh eksperimentov provyol v 1958 godu Marcus Spaarnay iz centra Philips v Ejndhovene Spaarnej prishyol k vyvodu chto ego rezultaty ne protivorechat teoreticheskim predskazaniyam Kazimira V 1997 godu nachalas seriya gorazdo bolee tochnyh eksperimentov v kotoryh bylo ustanovleno sootvetstvie mezhdu nablyudaemymi rezultatami i teoriej s tochnostyu bolee 99 V 2011 godu gruppa uchyonyh iz tehnologicheskogo universiteta Chalmersa podtverdila dinamicheskij effekt Kazimira V eksperimente blagodarya modifikacii SKVIDa uchyonye poluchili podobie zerkala kotoroe pod vozdejstviem magnitnogo polya kolebalos so skorostyu okolo 5 ot svetovoj Etogo okazalos dostatochno dlya togo chtoby nablyudat dinamicheskij effekt Kazimira SKVID ispuskal potok mikrovolnovyh fotonov prichyom ih chastota byla ravna polovine chastoty kolebanij zerkala Imenno takoj effekt predskazyvala kvantovaya teoriya V 2012 godu gruppa issledovatelej iz Floridskogo universiteta skonstruirovala pervuyu mikroshemu dlya izmereniya sily Kazimira mezhdu elektrodom i kremnievoj plastinoj tolshinoj 1 42 nm pri komnatnoj temperature Ustrojstvo rabotaet v avtomaticheskom rezhime i snabzheno privodom kotoryj reguliruet rasstoyanie mezhdu plastinami ot 1 92 nm do 260 nm soblyudaya parallelnost Rezultaty izmerenij dovolno tochno sovpadayut s teoreticheski rasschitannymi znacheniyami Dannyj eksperiment pokazyvaet chto na dannyh rasstoyaniyah sila Kazimira mozhet byt osnovnoj siloj vzaimodejstviya mezhdu plastinami V 2015 godu udalos eksperimentalno obnaruzhit i izmerit krutyashij moment Kazimira Sovremennye issledovaniya effekta Kazimiraeffekt Kazimira dlya dielektrikov effekt Kazimira pri nenulevoj temperature svyaz effekta Kazimira i inyh effektov ili razdelov fiziki svyaz s geometricheskoj optikoj dekogerenciej polimernoj fizikoj dinamicheskij effekt Kazimira uchyot effekta Kazimira pri razrabotke vysokochuvstvitelnyh MEMS ustrojstv PrimenenieK 2018 godu rossijsko germanskoj gruppoj fizikov V M Mostepanenko G L Klimchickaya V M Petrov i rukovodimaya Teo Chudi gruppa iz Darmshtadta razrabotana teoreticheskaya i eksperimentalnaya shema miniatyurnogo kvantovogo angl dlya lazernyh luchej na osnove effekta Kazimira v kotorom sila Kazimira uravnoveshivaetsya davleniem sveta V kultureDovolno podrobno effekt Kazimira opisyvaetsya v nauchno fantasticheskoj knige Artura Klarka Svet inyh dnej gde on ispolzuetsya dlya sozdaniya dvuh parnyh chervotochin v prostranstve vremeni i peredachi cherez nih informacii PrimechaniyaBarash Yu S Ginzburg V L Elektromagnitnye fluktuacii v veshestve i molekulyarnye van der vaalsovy sily mezhdu telami Arhivnaya kopiya ot 23 marta 2019 na Wayback Machine UFN t 116 s 5 40 1975 Casimir H B G On the attraction between two perfectly conducting plates angl Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen journal 1948 Vol 51 P 793 795 Arhivirovano 31 maya 2019 goda Sparnaay M J Attractive Forces between Flat Plates angl Nature 1957 Vol 180 no 4581 P 334 335 doi 10 1038 180334b0 Bibcode 1957Natur 180 334S Sparnaay M Measurements of attractive forces between flat plates angl Physica journal 1958 Vol 24 no 6 10 P 751 764 doi 10 1016 S0031 8914 58 80090 7 Bibcode 1958Phy 24 751S Icikson K Zyuber Zh B Kvantovaya teoriya polya T 1 M Mir 1984 Tirazh 6000 ekz s 171 Sadovskij M V Lekcii po kvantovoj teorii polya Moskva Izhevsk Institut kompyuternyh issledovanij 2003 ISBN 5 93972 241 5 Tirazh 800 ekz s 67 Fizicheskaya enciklopediya t 5 Stroboskopicheskie pribory Yarkost Gl red A M Prohorov Red kol A M Baldin A M Bonch Bruevich i dr M Bolshaya Rossijskaya Enciklopediya 1994 1998 760 s ISBN 5 85270 101 7 s 644 Arhivnaya kopiya ot 8 maya 2004 na Wayback Machine R Jaffe The Casimir Effect and the Quantum Vacuum Arhivnaya kopiya ot 26 iyunya 2014 na Wayback Machine angl Bordag M Fialkovsky I V Gitman D M Vassilevich D V Casimir interaction between a perfect conductor and graphene described by the Dirac model angl Physical Review B journal 2009 Vol 80 P 245406 doi 10 1103 PhysRevB 80 245406 Arhivirovano 27 sentyabrya 2011 goda Fialkovsky I V Marachevskiy V N Vassilevich D V Finite temperature Casimir effect for graphene angl 2011 Arhivirovano 12 oktyabrya 2018 goda Fiziki vpervye zaregistrirovali dinamicheskij effekt Kazimira neopr Data obrasheniya 15 iyulya 2011 Arhivirovano iz originala 20 yanvarya 2012 goda Statya o dinamicheskom effekte Kazimira v zhurnale Nature Pervyj chip dlya izmereniya sily Kazimira neopr Data obrasheniya 10 sentyabrya 2012 Arhivirovano 12 sentyabrya 2012 goda Engineers Unveil First Casimir Chip That Exploits The Vacuum Energy MIT Technology Review neopr Data obrasheniya 1 sentyabrya 2013 Arhivirovano iz originala 13 avgusta 2013 goda David A T Somers Joseph L Garrett Kevin J Palm amp Jeremy N Munday 19 Dec 2018 Measurement of the Casimir torque Arhivnaya kopiya ot 23 marta 2019 na Wayback Machine Nature volume 564 pages 386 389 2018 G L Klimchitskaya V M Mostepanenko V M Petrov T Tschudi Optical Chopper Driven by the Casimir Force neopr Phys Rev Applied 2018 T 10 1 S 014010 doi 10 1103 PhysRevApplied 10 014010 Fizik KFU sovmestno s gruppoj uchenyh razrabotal novoe ustrojstvo dlya opticheskih sistem svyazi Mediaportal KFU 26 fevralya 2019 Arhivirovano 8 maya 2019 Data obrasheniya 8 maya 2019 LiteraturaMostepanenko V M Trunov N N Effekt Kazimira i ego prilozheniya UFN 1988 T 156 vyp 3 S 385 426 Grib A A Mamaev S G Mostepanenko V M Vakuumnye kvantovye effekty v silnyh polyah M Energoatomizdat 1988 SsylkiA Lambreht Effekt Kazimira sila iz nichego V Mostepanenko Effekt Kazimira E L Rumyancev Effekt Kazimira ili problema vakuuma Scientific ru Effekt Kazimira novye eksperimenty Effekt Kazimira na arxiv org Astronomicheskoe izobrazhenie dnya NASA Effekt Kazimira 17 Dec 2006 angl

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто