Выпуски

 / 

2012

 / 

август

  

Методические заметки


Нулевая энергия и нулевые колебания: как они обнаруживаются экспериментально

 а, б
а Институт физических проблем им. П.Л. Капицы РАН, ул. Косыгина 2, Москва, 119334, Российская Федерация
б Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет), Институтский пер. 9, Долгопрудный, Московская обл., 141700, Российская Федерация

Рассмотрены вопросы развития квантовых предсказаний о существовании нулевой энергии системы, находящейся в потенциальной яме, экспериментального обнаружения нулевой энергии по электронно-колебательным спектрам молекул с разными изотопами (изотоп-эффект). Обсуждается проявление нулевых колебаний атомов кристаллической решётки в дифракционном рассеянии рентгеновских лучей и нейтронов от кристаллов, а также в температурной зависимости вероятности эффекта Мёссбауэра. Рассматривается эксперимент по измерению нулевых колебаний воды в нанотрубке для выяснения формы потенциальной энергии системы, роль нулевых колебаний в динамике электронов в полупроводниках. Обсуждаются эксперименты по оптическому охлаждению механических осцилляторов и наблюдению их квантового поведения.

Текст pdf (882 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0182.201208e.0855
PACS: 03.65.−w, 03.65.Ge, 61.05.cp, 61.05.Qr (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0182.201208e.0855
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2012/8/e/
000310831300004
2-s2.0-84869068385
Цитата: Ципенюк Ю М "Нулевая энергия и нулевые колебания: как они обнаруживаются экспериментально" УФН 182 855–867 (2012)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 4 февраля 2011, доработана: 27 декабря 2011, 14 февраля 2012

English citation: Tsipenyuk Yu M “Zero point energy and zero point oscillations: how they are detected experimentallyPhys. Usp. 55 796–807 (2012); DOI: 10.3367/UFNe.0182.201208e.0855

Список литературы (52) Статьи, ссылающиеся на эту (13) Похожие статьи (20) ↓

  1. А.В. Степанов, Ю.М. Ципенюк «Полуклассический подход к описанию ядерного гамма-резонанса в кристаллах» УФН 170 83–92 (2000)
  2. Е.А. Нелин «Импедансная модель для "барьерных" задач квантовой механики» УФН 177 307–313 (2007)
  3. В.М. Розенбаум, И.В. Шапочкина, Л.И. Трахтенберг «Квантовая частица в V-образной яме произвольной асимметрии. Броуновские моторы» УФН 194 1108–1117 (2024)
  4. Г.В. Шпатаковская «Квазиклассический метод анализа и оценки орбитальных энергий связи в многоэлектронных атомах и ионах» УФН 189 195–206 (2019)
  5. С.В. Петров «Ошибался ли Зоммерфельд? (К истории появления спина в релятивистских волновых уравнениях)» УФН 190 777–780 (2020)
  6. В.П. Демуцкий, Р.В. Половин «Концептуальные вопросы квантовой механики» УФН 162 (10) 93–180 (1992)
  7. Б.И. Стурман «Баллистический и сдвиговый токи в теории фотогальванического эффекта» УФН 190 441–445 (2020)
  8. А.Н. Рубцов «К вопросу об измерении в квантовой механике» УФН 193 783–790 (2023)
  9. В.Л. Гинзбург «О законах сохранения энергии и импульса при излучении электромагнитных волн (фотонов) в среде и о тензоре энергии-импульса в макроскопической электродинамике» УФН 110 309–319 (1973)
  10. А.А. Гриб «К вопросу об интерпретации квантовой физики» УФН 183 1337–1352 (2013)
  11. В.Г. Багров, Д.М. Гитман, А.С. Перейра «Когерентные и полуклассические состояния свободной частицы» УФН 184 961–966 (2014)
  12. А.В. Белинский, М.Х. Шульман «Квантовая специфика нелинейного светоделителя» УФН 184 1135–1148 (2014)
  13. И.В. Соколов «Момент импульса электромагнитной волны, эффект Садовского и генерация магнитных полей в плазме» УФН 161 (10) 175–190 (1991)
  14. Е.Д. Трифонов «По поводу квантовых статистик для ансамблей с конечным числом частиц» УФН 181 747–751 (2011)
  15. Е.Д. Трифонов «К теореме о связи спина и статистики» УФН 187 667–668 (2017)
  16. В.Ю. Забурдаев, А.С. Романов, К.В. Чукбар «"Эрмитовы" состояния в квантовом взаимодействии вихрей» УФН 175 881–886 (2005)
  17. С.В. Гупалов «Классические задачи теории упругости и квантовая теория углового момента» УФН 190 63–72 (2020)
  18. И.Ф. Гинзбург «Частицы в конечных и бесконечных одномерных периодических цепочках» УФН 190 429–440 (2020)
  19. С.П. Ефимов «Трансформация теории Фока в координатное пространство. Гармонические тензоры в квантовой задаче Кулона» УФН 192 1019–1034 (2022)
  20. К.В. Чукбар «Гармония в многочастичной квантовой задаче» УФН 188 446–454 (2018)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение