Некоторые особенности электростатики незаряженных тонкостенных проводников цилиндрической и конической формы

Обложка
  • Авторы: Савин В.П.1, Кокшаров Ю.А.1,2
  • Учреждения:
    1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение “Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”, физический факультет
    2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российский академии наук”
  • Выпуск: Том 87, № 11 (2023)
  • Страницы: 1667-1673
  • Раздел: Статьи
  • URL: https://journals.rcsi.science/0367-6765/article/view/232522
  • DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676523702885
  • EDN: https://elibrary.ru/FKMZWW
  • ID: 232522

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Показано, что для тонкостенных незаряженных проводников цилиндрической и конической формы в поле точечного заряда, существует электростатический “эффект отталкивания”, ранее предсказанный для проводников с несквозной полостью. Аксиальная симметрия полости не обязательна для проявления эффекта. Это доказывает возможность существования “эффекта отталкивания” для проводников с различными типами полости.

Об авторах

В. П. Савин

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
“Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”, физический факультет

Автор, ответственный за переписку.
Email: svladimir1999@yandex.ru
Россия, Москва

Ю. А. Кокшаров

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
“Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”, физический факультет; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
“Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российский академии наук”

Email: svladimir1999@yandex.ru
Россия, Москва; Россия, Москва

Список литературы

  1. Jadhaoa V., Thomasa C.K., de la Cruz M.O. // Proc. Nat. Acad. Sci. 2014. V. 111. No. 35. P. 12673.
  2. Honig B., Nicholls A. // Science. 1995. V. 268. No. 5214. P. 1144.
  3. Majic M. // Amer. J. Phys. 2022. V. 90. No. 9. P. 682.
  4. Ciftja O., Beharie K., Beharie T. // Eur. J. Phys. 2019. V. 40. No. 1. Art. No. 015501.
  5. Levin M., Johnson S.G. // Amer. J. Phys. 2011. V. 79. No. 8. P. 843.
  6. Savin V.P., Koksharov Yu.A. // J. Electrostat. 2022. V. 120. Art. No. 103 769.
  7. Lekner J. // J. Electrostat. 2022. V. 118. Art. No. 103 721.
  8. Khair A.S. // J. Appl. Phys. 2013. V. 114. Art. No. 134 906.
  9. Rylander T., Bondeson A., Ingelström P. Computational electromagnetics. N.Y.: Springer, 2013. 302 p.
  10. Chew W.C., Jin J.-M., Michielssen E., Song J. Fast and efficient algorithms in computational electromagnetics. London: Artech House, 2001. 949 p.
  11. Gibson W.C. The method of moments in electromagnetics. London: CRC Press, 2022. 510 p.
  12. Graglia R.D., Peterson A.F. Higher-order techniques in computational electromagnetics. Edison: Scitech Publishing, 2015. 409 p.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (1000KB)
3.

Скачать (62KB)
4.

Скачать (483KB)
5.

Скачать (344KB)

© В.П. Савин, Ю.А. Кокшаров, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах