Энергетические спектры квантовой турбулентности при наличии противотока для различных температур

dc.contributor.authorАндрющенко, В.А.
dc.contributor.authorКондаурова, Л.П.
dc.date.accessioned2018-01-19T14:18:19Z
dc.date.available2018-01-19T14:18:19Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractНайден спектр энергии, создаваемый вихревым клубком в противотоке нормальной и сверхтекучей компонент при различных температурах. Значения противотока изменялись в диапазоне от 0,3 см/c до 1,2 см/c, а значения температуры от 1,3 К до 1,9 К. Показано, что в зависимости от температуры на масштабах порядка межвихревых расстояний E(k) ~ k−α , где 1,3 < α < 1,4. На больших масштабах E(k) ~ k−¹. Показано, что при тепловых потоках, соответствующих режиму Гортера–Меллинка, плотность диссипации энергии пропорциональна кубу противотока нормальной и сверхтекучей компонент, т.е. диссипация энергии обусловлена трением между нормальной компонентой и вихревым клубком.uk_UA
dc.description.abstractЗнайдено спектр енергії, що створюється вихоровим клубком в протитечії нормальної та надплинної компонент при різних температурах. Значення протитечії змінювалися в діапазоні від 0,3 см/c до 1,2 см/c, а значення температури від 1,3 К до 1,9 К. Показано, що залежно від температури на масштабах порядку міжвихорових відстаней E(k) ~ k−α , де 1,3 < α < 1,4. На великих масштабах E(k) ~ k−¹. Показано, що при теплових потоках, які відповідають режиму Гортера–Меллінка, щільність дисипації енергії пропорційна кубу протитечії нормальної і надплинної компонент, тобто дисипація енергії обумовлена тертям між нормальною компонентою та вихоровим клубком.uk_UA
dc.description.abstractThe spectrum of the energy generated by the vortex tangle in counterflow of normal and superfluid components at different temperatures was obtained. The counterflow magnitude was varied from 0.3 cm/s to 1.2 cm/s and the temperature was varied from 1.3 K to 1.9 K. It was shown that E(k) ~ k−α at intervortex scale, where 1.3 < α < 1.4 depending on the temperature. At larger scales E(k) ~ k−¹ . It was obtained that change of the kinetic energy per unit mass is proportional to the cube of the counterflow of normal and superfluid components at Gorter–Mellink mode, thus the energy dissipation originate from friction between normal component of helium and vortex tangle.uk_UA
dc.description.sponsorshipИсследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-29-00093).uk_UA
dc.identifier.citationЭнергетические спектры квантовой турбулентности при наличии противотока для различных температур / В.А. Андрющенко, Л.П. Кондаурова // Физика низких температур. — 2017. — Т. 43, № 2. — С. 245-252. — Бібліогр.: 25 назв. — рос.uk_UA
dc.identifier.issn0132-6414
dc.identifier.otherPACS: 67.25.dk, 47.37.+q, 03.75.Kk
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/129369
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherФізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofФизика низких температур
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectК 100-летию со дня рождения И.М. Лифшицаuk_UA
dc.titleЭнергетические спектры квантовой турбулентности при наличии противотока для различных температурuk_UA
dc.title.alternativeEnergy spectra of counterflow quantum turbulence at different temperaturesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
04-Andriuschenko.pdf
Розмір:
1.75 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Cтаття

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: