Вышедшие номера
Сила трения и радиационный теплообмен в системе двух параллельных пластин при их относительном движении: следствия теории Левина--Полевого--Рытова
Переводная версия: 10.1134/S1063783418120119
Дедков Г.В.1, Кясов А.А.1
1Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик, Россия
Email: gv_dedkov@mail.ru
Поступила в редакцию: 27 февраля 2018 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2018 г.

Показано, что фундаментальные результаты, полученные в работах Левина, Полевого, Рытова (1980) и Полевого (1990), базирующиеся на теории электромагнитных флуктуаций Левина и Рытова, адекватно описывают скорость радиационного теплообмена и силу трения в системе двух толстых параллельных пластин, находящихся в относительном движении, в полном согласии с более поздними результатами других авторов. Численные оценки величины силы трения для хороших металлов в приближении Друде оказываются в 107 раз выше первоначальной оценки Полевого, причем сила трения возрастает с увеличением проводимости пластин (увеличением времени релаксации электронов при понижении температуры).
  1. М.Л. Левин, С.М. Рытов. Теория равновесных тепловых флуктуаций в электродинамике. Наука, М. (1967)
  2. С.М. Рытов. Теория электрических флуктуаций и теплового излучения. АН СССР, М. (1953)
  3. М.Л. Левин, В.Г. Полевой, С.М. Рытов. ЖЭТФ 79, 2087 (1980)
  4. В.Г. Полевой. Теплообмен флуктуационным электромагнитным полем. Наука, М. (1990)
  5. В.Г. Полевой. ЖЭТФ 98, 1990 (1990)
  6. D. Polder, M. Van Hove. Phys. Rev. B 4, 3303 (1971)
  7. J.J. Loomis, H.J. Maris. Phys. Rev. B 50, 18517 (1994)
  8. K. Park, Z. Zhang. Frontiers Heat Mass Transfer 4, 013001 (2013)
  9. V.B. Bezerra, G. Bimonte, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, C. Romero. Eur. Phys. J. C 52, 701 (2007)
  10. A.I. Volokitin, B.N.J. Persson. Rev. Mod. Phys. 79, 1291(2007)
  11. B.N.J. Persson, Zhang Zhenyu. Phys. Rev. B 57, 7327 (1998)
  12. A.I. Volokitin, B.N.J. Persson. J. Phys. C 11, 345 (1999)
  13. J.B. Pendry. J. Phys. C 9, 10301 (1997)
  14. V.E. Teodorovich. Proc. Roy. Soc. London A 362, 71 (1978)
  15. T.G. Philbin, U. Leonhardt. New J. Phys. 11, 03035 (2009); arXiv: 094.2148
  16. A.I. Volokitin, B.N.J. Persson. New J. Phys. 11, 033035 (2009)
  17. J.B. Pendry. New J. Phys. 12, 033028 (2010)
  18. J.S. H ye, I. Brevik. Entropy 15, 3045 (2013)
  19. K.A. Milton, J.S. Hoye, I. Brevik. Symmetry 8, 29 (2016)
  20. G.V. Dedkov, A.A. Kyasov. Phys. Usp. 187, 559 (2017)
  21. K.A. Milton, R. Guerodt, G.L. Ingold, A. Lambrecht, S. Reynaud. J. Phys. Condens. Matter 27, 214003 (2015)
  22. M. Bordag, G.L. Klimchitskaya, U. Mohideen, V.M. Mostepanenko. Advances in the Casimir effect. Oxford Univ. Press, Oxford, UK (2009)
  23. C.-C. Chang, A.A. Banishev, R. Castillo-Garza, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, U. Mohideen. Phys. Rev. B 85, 165443 (2012)
  24. A.A. Banishev, G.L. Klimchitskaya, V.M. Mostepanenko, U. Mohideen. Phys. Rev. B 88, 155410 (2013)
  25. B.C. Stipe, H.J. Mamin, T.D. Stowe, Y.W. Kenny, D. Rugar. Phys. Lett. 87, 9, 096801 (2001)
  26. B.V. Derjaguin. Kolloid Z. 69, 155 (1934)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.