Аннотация:
В работе исследуются стационарные конические структуры, формирующиеся на
поверхности жидкости под действием электрического поля. На основе уравнений
электрогидродинамики показано, что конусы образуются в динамическом режиме при
доминировании тока поверхностных ионов, индуцированного касательной
компонентой электрического поля, над током проводимости в объеме конуса и
поверхностным током, индуцированным потоком жидкости. Определены
напряженность электрического поля как внутри, так и вне конуса, а также поле
скоростей внутри конуса. Показано, что величина угла раствора конуса зависит от
величины тока, протекающего по его поверхности. Определен характерный размер
конуса.
Поступила в редакцию: 01.10.2014 Исправленный вариант: 13.10.2014
Образец цитирования:
А. В. Субботин, “Электрогидродинамика конусов на поверхности жидкости”, Письма в ЖЭТФ, 100:10 (2014), 741–746; JETP Letters, 100:10 (2014), 657–661
\RBibitem{Sub14}
\by А.~В.~Субботин
\paper Электрогидродинамика конусов на поверхности жидкости
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2014
\vol 100
\issue 10
\pages 741--746
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl4474}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0370274X14220123}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=22545803}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2014
\vol 100
\issue 10
\pages 657--661
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021364014220172}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000350022900012}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24009087}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84923094911}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl4474
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v100/i10/p741
Эта публикация цитируется в следующих 15 статьяx:
М. А. Беляев, Н. М. Зубарев, О. В. Зубарева, Письма в ЖЭТФ, 119:8 (2024), 606–613; M. A. Belyaev, N. M. Zubarev, O. V. Zubareva, JETP Letters, 119:8 (2024), 617–624
Andrey V. Subbotin, Alexander Ya. Malkin, Valery G. Kulichikhin, Polymers, 15:4 (2023), 1051
M. Belyaev, N. Zubarev, O. Zubareva, 8th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects, 2022, 781
M. A. Belyaev, N. M. Zubarev, O. V. Zubareva, J. Electrost., 107 (2020), 103478
S. Choi, D. Shin, J. Chang, ACS Appl. Polym. Mater., 2:7 (2020), 2761–2768
M. A. Belyaev, N. M. Zubarev, O. V. Zubareva, Tech. Phys. Lett., 45:4 (2019), 395–397
M. A. Belyaev, N. M. Zubarev, O. V. Zubareva, 2019 IEEE 20Th International Conference on Dielectric Liquids (Icdl), IEEE International Conference on Dielectric Liquids, IEEE, 2019
K. E. Bobrov, N. M. Zubarev, O. V. Zubareva, 2019 IEEE 20Th International Conference on Dielectric Liquids (Icdl), IEEE International Conference on Dielectric Liquids, IEEE, 2019
M.A. Belyaev, N.M. Zubarev, O.V. Zubareva, 2019 IEEE 20th International Conference on Dielectric Liquids (ICDL), 2019, 1
K.E. Bobrov, N.M. Zubarev, O.V. Zubareva, 2019 IEEE 20th International Conference on Dielectric Liquids (ICDL), 2019, 1
A. V. Subbotin, A. N. Semenov, Phys. Fluids, 30:2 (2018), 022108
A. V. Subbotin, A. N. Semenov, Письма в ЖЭТФ, 107:3 (2018), 191–192; A. V. Subbotin, A. N. Semenov, JETP Letters, 107:3 (2018), 186–191
A. I. Zhakin, Surf. Eng. Appl. Electrochem., 53:2 (2017), 150–166
A. V. Subbotin, A. N. Semenov, Письма в ЖЭТФ, 102:12 (2015), 932–937; JETP Letters, 102:12 (2015), 815–820
Subbotin A.V. Semenov A.N., Proc. R. Soc. A-Math. Phys. Eng. Sci., 471:2182 (2015), 20150290