Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Успехи физических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УФН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи физических наук, 2015, том 185, номер 9, страницы 970–979
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0185.201509h.0970
(Mi ufn5274)
 

Эта публикация цитируется в 15 научных статьях (всего в 15 статьях)

Сверхтекучие жидкости во вращении. Вихревые листы Ландау – Лифшица и вихри Онзагера – Фейнмана

Г. Е. Воловикab

a Low Temperature Laboratory, Aalto University
b Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН, Москва
Список литературы:
Аннотация: Статья Ландау и Лифшица о вихревых листах во вращающейся сверхтекучей жидкости появилась в 1955 г., почти в то же время, когда Фейнман опубликовал свою работу в квантованных вихрях в сверхтекучем $^4$He. Статья Ландау и Лифшица долгое время считалась ошибочной. Однако спустя 40 лет вихревые слои были обнаружены в киралъном сверхтекучем $^3$He-A, помещённом во вращающийся криостат, который был сконструирован в Лаборатории низких температур Олли Лоунасмаа (Отаниеми, Финляндия) (О. V. Lounasmaa Low Temperature Laboratory, Otaniemi, Finland). Выведенное Ландау и Лифшицем уравнение, связывающее расстояние между вихревыми листами с угловой скоростью вращения, получило экспериментальное подтверждение, что стало триумфом теории. Обсуждаются различные конфигурации вихревых листов, которые наблюдаются или могут наблюдаться в сверхтекучем $^3$He.
Финансовая поддержка Номер гранта
Academy of Finland 250280
Aalto University
Работа выполнена при частичной поддержке Академией Финляндии (проект No 250280) и Cryohall infrastructure при Университете Аалто.
Поступила: 2 апреля 2015 г.
Одобрена в печать: 26 марта 2015 г.
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 2015, Volume 58, Issue 9, Pages 897–905
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNe.0185.201509h.0970
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 01.10.-m, 01.10.Fv, 11.27.+d, 67.25.dk, 67.30.he
Образец цитирования: Г. Е. Воловик, “Сверхтекучие жидкости во вращении. Вихревые листы Ландау – Лифшица и вихри Онзагера – Фейнмана”, УФН, 185:9 (2015), 970–979; Phys. Usp., 58:9 (2015), 897–905
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Vol15}
\by Г.~Е.~Воловик
\paper Сверхтекучие жидкости во вращении. Вихревые листы Ландау~--~Лифшица и вихри Онзагера~--~Фейнмана
\jour УФН
\yr 2015
\vol 185
\issue 9
\pages 970--979
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufn5274}
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNr.0185.201509h.0970}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2015PhyU...58..897V}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24095858}
\transl
\jour Phys. Usp.
\yr 2015
\vol 58
\issue 9
\pages 897--905
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNe.0185.201509h.0970}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000366405400007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84951794691}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn5274
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v185/i9/p970
  • Эта публикация цитируется в следующих 15 статьяx:
    1. Alexander Migdal, “Topological Vortexes, Asymptotic Freedom, and Multifractals”, Fractal Fract, 7:5 (2023), 351  crossref
    2. Alexander Migdal, “Statistical equilibrium of circulating fluids”, Physics Reports, 1011 (2023), 1  crossref
    3. Ankur Srivastav, Sunandan Gangopadhyay, “Vortices in a rotating holographic superfluid with Lifshitz scaling”, Phys. Rev. D, 107:8 (2023)  crossref
    4. Calum Ross, Muneto Nitta, “Domain-wall skyrmions in chiral magnets”, Phys. Rev. B, 107:2 (2023)  crossref
    5. P. Holmvall, N. Wall-Wennerdal, A. M. Black-Schaffer, “Robust and tunable coreless vortices and fractional vortices in chirald-wave superconductors”, Phys. Rev. B, 108:9 (2023)  crossref
    6. P. Holmvall, A. M. Black-Schaffer, “Coreless vortices as direct signature of chiral d -wave superconductivity”, Phys. Rev. B, 108:10 (2023)  crossref
    7. G.E. Volovik, “From elasticity tetrads to rectangular vielbein”, Annals of Physics, 447 (2022), 168998  crossref
    8. Yang W.-C., Xia Ch.-Y., Zeng H.-B., Zhang H.-Q., “Phase Separation and Exotic Vortex Phases in a Two-Species Holographic Superfluid”, Eur. Phys. J. C, 81:1 (2021), 21  crossref  isi  scopus
    9. В. П. Рубан, “О неустойчивостях заполненного вихря в двухкомпонентном Бозе-конденсате”, Письма в ЖЭТФ, 113:8 (2021), 539–545  mathnet  crossref; V. P. Ruban, “Instabilities of a filled vortex in a two-component Bose–Einstein condensate”, JETP Letters, 113:8 (2021), 532–537  crossref  isi  elib
    10. В. П. Рубан, “Капиллярная плавучесть в системе двух несмешивающихся Бозе-конденсатов”, Письма в ЖЭТФ, 113:12 (2021), 848–853  mathnet  crossref; V. P. Ruban, “Capillary flotation in a system of two immiscible Bose–Einstein condensates”, JETP Letters, 113:12 (2021), 814–818  crossref  isi
    11. Srivastav A., Gangopadhyay S., “Novel Vortices and the Role of a Complex Chemical Potential in a Rotating Holographic Superfluid”, Phys. Rev. D, 104:12 (2021), 126004  crossref  isi
    12. G. E. Volovik, “Composite topological objects in topological superfluids”, J. Exp. Theor. Phys., 131:1, SI (2020), 11–17  crossref  isi  scopus
    13. Ю. Н. Ерошенко, “Новости физики в сети Internet (по материалам электронных препринтов)”, УФН, 190:2 (2020), 220–220  mathnet  crossref; Yu. N. Eroshenko, “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)”, Phys. Usp., 63:2 (2020), 207–208  mathnet  crossref
    14. N. M. Zubarev, P. M. Lushnikov, “Explosive development of the kelvin-helmholtz quantum instability on the he-ii free surface”, J. Exp. Theor. Phys., 129:4, SI (2019), 651–658  crossref  isi  scopus
    15. P. M. Lushnikov, N. M. Zubarev, “Exact solutions for nonlinear development of a Kelvin-Helmholtz instability for the counterflow of superfluid and normal components of helium II”, Phys. Rev. Lett., 120:20 (2018), 204504  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи физических наук Physics-Uspekhi
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:374
    PDF полного текста:142
    Список литературы:114
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025