Механизмы диссипации колеблющегося кварцевого камертона в Не II при повышенных давлениях

Проведены экспериментальные исследования диссипативных процессов, возникающих при погружении колеблющегося камертона в сверхтекучий гелий. Измерена ширина резонанса Δf камертонов с частотами 32–97 кГц в области температур 0,2–2,5 К при давлении Не II до 24,9 атм. Часть исследованных камертонов бы...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Физика низких температур
Дата:2012
Автори: Гриценко, И.А., Задорожко, А.А., Шешин, Г.А.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2012
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/117969
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Механизмы диссипации колеблющегося кварцевого камертона в Не II при повышенных давлениях / И.А. Гриценко, А.А. Задорожко, Г.А. Шешин // Физика низких температур. — 2012. — Т. 38, № 12. — С. 1395–1402. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-117969
record_format dspace
spelling Гриценко, И.А.
Задорожко, А.А.
Шешин, Г.А.
2017-05-27T18:25:08Z
2017-05-27T18:25:08Z
2012
Механизмы диссипации колеблющегося кварцевого камертона в Не II при повышенных давлениях / И.А. Гриценко, А.А. Задорожко, Г.А. Шешин // Физика низких температур. — 2012. — Т. 38, № 12. — С. 1395–1402. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
0132-6414
PACS: 67.25.dt, 47.35.Rs, 77.65.Fs
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/117969
Проведены экспериментальные исследования диссипативных процессов, возникающих при погружении колеблющегося камертона в сверхтекучий гелий. Измерена ширина резонанса Δf камертонов с частотами 32–97 кГц в области температур 0,2–2,5 К при давлении Не II до 24,9 атм. Часть исследованных камертонов были в заводском корпусе (закрытый камертон), а в некоторых был либо полностью, либо частично удален заводской корпус (открытый камертон). Обнаружено, что для открытых камертонов на температурной зависимости Δf четко проявляются два механизма диссипации — акустическое излучение и баллистическое рассеяние тепловых возбуждений при низких температурах или вязкое трение при высоких температурах. В низкотемпературной области (ниже ~0,8 К) доминирует акустическая диссипация, которая может быть описана в рамках модели камертона как квадрупольного излучателя. Установлено, что для закрытых камертонов акустическое излучение является менее эффективным и проявляется при более низких температурах. Впервые получены экспериментальные данные о диссипативных процессах в системе камертон–Не II при повышенных давлениях жидкости. Показано, что для высокочастотных камертонов ширина резонанса уменьшается с ростом давления в меру роста длины волны звука λ по закону λ⁻⁵. При низких частотах и низких температурах с ростом длины свободного пробега тепловых возбуждений ширина резонанса хорошо описывается с помощью модели баллистического рассеяния.
Проведено експериментальні дослідження дисипативних процесів, що виникають при зануренні коливного камертона в надплинний гелій. Виміряно ширину резонансу Δf камертонів з частотами 32–97 кГц в області температур 0,2–2,5 К при тиску Не II до 24,9 атм. Частина досліджених камертонів була в заводському корпусі (закритий камертон), а в деяких був або повністю, або частково видалений заводський корпус (відкритий камертон). Виявлено, що для відкритих камертонів на температурній залежності Δf чітко проявляються два механізми дисипації — акустичне випромінювання і балістичне розсіювання теплових збуджень при низьких температурах або в'язке тертя при високих температурах. В низькотемпературній області (нижче ~ 0,8 К) домінує акустична дисипація, яка може бути описана в рамках моделі камертона як квадрупольного випромінювача. Встановлено, що для закритих камертонів акустичне випромінювання є менш ефективним і проявляється при більш низьких температурах. Вперше отримано експериментальні дані про дисипативні процеси в системі камертон–Не II при підвищених тисках рідини. Показано, що для високочастотних камертонів ширина резонансу зменшується з ростом тиску в міру зростання довжини хвилі звуку λ по закону λ⁻⁵. При низьких частотах і низьких температурах з ростом довжини вільного пробігу теплових збуджень ширина резонансу добре описується за допомогою моделі балістичного розсіювання.
The dissipative processes that occur with immersing a vibrating tuning fork in superfluid helium are investigated. The width Δf of of tuning forks resonance of frequencies from 32 to 97 kHz was measured in the temperature range from 0.2 to 2.5 K and pressure of He II from SVP to 24.9 atm. Part of the tuning forks was in original can (closed tuning fork) and for some forks the can was either completely or partially removed (opened fork). It is found that, for open tuning forks are clearly revealed in the temperature dependence of Δf two mechanisms of dissipation, namely, acoustic radiation and scattering of ballistic thermal excitations at low temperatures and viscous friction at high temperatures. At low temperature (below ~ 0.8 K) the acoustic dissipation dominates and the model of quadrupole oscillator for tuning fork can be applied. It is found that acoustic radiation for closed tuning forks is less effective and appears at lower temperature. The first experimental data on dissipative processes in the system quartz tuning fork–He II at high pressure in liquid are obtained. It is shown that, for high frequency tuning forks, the resonance width decreases with increasing pressure, i.e., with increasing wavelength of sound λ in the law λ⁻⁵. At low frequencies and low temperature, with increasing the mean free path of thermal excitations, the resonance width is well described by the model of ballistic scattering.
Авторы благодарят Э.Я. Рудавского и К.Э. Немченко за полезные дискуссии. Работа выполнена при поддержке гранта УНТЦ (проект 5211) и частичной поддержке совместного конкурса НАН Украины и Российского фонда фундаментальных исследований (№ 10-2012).
ru
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Физика низких температур
Квантовые жидкости и квантовые кpисталлы
Механизмы диссипации колеблющегося кварцевого камертона в Не II при повышенных давлениях
Mechanisms of dissipation of an oscillating quartz tuning fork immersed in He II at high pressures
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Механизмы диссипации колеблющегося кварцевого камертона в Не II при повышенных давлениях
spellingShingle Механизмы диссипации колеблющегося кварцевого камертона в Не II при повышенных давлениях
Гриценко, И.А.
Задорожко, А.А.
Шешин, Г.А.
Квантовые жидкости и квантовые кpисталлы
title_short Механизмы диссипации колеблющегося кварцевого камертона в Не II при повышенных давлениях
title_full Механизмы диссипации колеблющегося кварцевого камертона в Не II при повышенных давлениях
title_fullStr Механизмы диссипации колеблющегося кварцевого камертона в Не II при повышенных давлениях
title_full_unstemmed Механизмы диссипации колеблющегося кварцевого камертона в Не II при повышенных давлениях
title_sort механизмы диссипации колеблющегося кварцевого камертона в не ii при повышенных давлениях
author Гриценко, И.А.
Задорожко, А.А.
Шешин, Г.А.
author_facet Гриценко, И.А.
Задорожко, А.А.
Шешин, Г.А.
topic Квантовые жидкости и квантовые кpисталлы
topic_facet Квантовые жидкости и квантовые кpисталлы
publishDate 2012
language Russian
container_title Физика низких температур
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
format Article
title_alt Mechanisms of dissipation of an oscillating quartz tuning fork immersed in He II at high pressures
issn 0132-6414
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/117969
citation_txt Механизмы диссипации колеблющегося кварцевого камертона в Не II при повышенных давлениях / И.А. Гриценко, А.А. Задорожко, Г.А. Шешин // Физика низких температур. — 2012. — Т. 38, № 12. — С. 1395–1402. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT gricenkoia mehanizmydissipaciikoleblûŝegosâkvarcevogokamertonavneiipripovyšennyhdavleniâh
AT zadorožkoaa mehanizmydissipaciikoleblûŝegosâkvarcevogokamertonavneiipripovyšennyhdavleniâh
AT šešinga mehanizmydissipaciikoleblûŝegosâkvarcevogokamertonavneiipripovyšennyhdavleniâh
AT gricenkoia mechanismsofdissipationofanoscillatingquartztuningforkimmersedinheiiathighpressures
AT zadorožkoaa mechanismsofdissipationofanoscillatingquartztuningforkimmersedinheiiathighpressures
AT šešinga mechanismsofdissipationofanoscillatingquartztuningforkimmersedinheiiathighpressures
first_indexed 2025-12-07T17:21:29Z
last_indexed 2025-12-07T17:21:29Z
_version_ 1850870951404634112
description Проведены экспериментальные исследования диссипативных процессов, возникающих при погружении колеблющегося камертона в сверхтекучий гелий. Измерена ширина резонанса Δf камертонов с частотами 32–97 кГц в области температур 0,2–2,5 К при давлении Не II до 24,9 атм. Часть исследованных камертонов были в заводском корпусе (закрытый камертон), а в некоторых был либо полностью, либо частично удален заводской корпус (открытый камертон). Обнаружено, что для открытых камертонов на температурной зависимости Δf четко проявляются два механизма диссипации — акустическое излучение и баллистическое рассеяние тепловых возбуждений при низких температурах или вязкое трение при высоких температурах. В низкотемпературной области (ниже ~0,8 К) доминирует акустическая диссипация, которая может быть описана в рамках модели камертона как квадрупольного излучателя. Установлено, что для закрытых камертонов акустическое излучение является менее эффективным и проявляется при более низких температурах. Впервые получены экспериментальные данные о диссипативных процессах в системе камертон–Не II при повышенных давлениях жидкости. Показано, что для высокочастотных камертонов ширина резонанса уменьшается с ростом давления в меру роста длины волны звука λ по закону λ⁻⁵. При низких частотах и низких температурах с ростом длины свободного пробега тепловых возбуждений ширина резонанса хорошо описывается с помощью модели баллистического рассеяния. Проведено експериментальні дослідження дисипативних процесів, що виникають при зануренні коливного камертона в надплинний гелій. Виміряно ширину резонансу Δf камертонів з частотами 32–97 кГц в області температур 0,2–2,5 К при тиску Не II до 24,9 атм. Частина досліджених камертонів була в заводському корпусі (закритий камертон), а в деяких був або повністю, або частково видалений заводський корпус (відкритий камертон). Виявлено, що для відкритих камертонів на температурній залежності Δf чітко проявляються два механізми дисипації — акустичне випромінювання і балістичне розсіювання теплових збуджень при низьких температурах або в'язке тертя при високих температурах. В низькотемпературній області (нижче ~ 0,8 К) домінує акустична дисипація, яка може бути описана в рамках моделі камертона як квадрупольного випромінювача. Встановлено, що для закритих камертонів акустичне випромінювання є менш ефективним і проявляється при більш низьких температурах. Вперше отримано експериментальні дані про дисипативні процеси в системі камертон–Не II при підвищених тисках рідини. Показано, що для високочастотних камертонів ширина резонансу зменшується з ростом тиску в міру зростання довжини хвилі звуку λ по закону λ⁻⁵. При низьких частотах і низьких температурах з ростом довжини вільного пробігу теплових збуджень ширина резонансу добре описується за допомогою моделі балістичного розсіювання. The dissipative processes that occur with immersing a vibrating tuning fork in superfluid helium are investigated. The width Δf of of tuning forks resonance of frequencies from 32 to 97 kHz was measured in the temperature range from 0.2 to 2.5 K and pressure of He II from SVP to 24.9 atm. Part of the tuning forks was in original can (closed tuning fork) and for some forks the can was either completely or partially removed (opened fork). It is found that, for open tuning forks are clearly revealed in the temperature dependence of Δf two mechanisms of dissipation, namely, acoustic radiation and scattering of ballistic thermal excitations at low temperatures and viscous friction at high temperatures. At low temperature (below ~ 0.8 K) the acoustic dissipation dominates and the model of quadrupole oscillator for tuning fork can be applied. It is found that acoustic radiation for closed tuning forks is less effective and appears at lower temperature. The first experimental data on dissipative processes in the system quartz tuning fork–He II at high pressure in liquid are obtained. It is shown that, for high frequency tuning forks, the resonance width decreases with increasing pressure, i.e., with increasing wavelength of sound λ in the law λ⁻⁵. At low frequencies and low temperature, with increasing the mean free path of thermal excitations, the resonance width is well described by the model of ballistic scattering.