Artigos de revistas sobre o tema "Helium Superfluid"
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BRUSOV, PETER, e PAVEL BRUSOV. "NOVEL SOUND PHENOMENA IN IMPURE SUPERFLUIDS". International Journal of Modern Physics B 20, n.º 03 (30 de janeiro de 2006): 355–80. http://dx.doi.org/10.1142/s021797920603322x.
Texto completo da fonteHIRSCH, J. E. "KINETIC ENERGY DRIVEN SUPERCONDUCTIVITY AND SUPERFLUIDITY". Modern Physics Letters B 25, n.º 29 (20 de novembro de 2011): 2219–37. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984911027613.
Texto completo da fonteOWCZAREK, ROBERT. "KNOTTED VORTICES AND SUPERFLUID PHASE TRANSITION". Modern Physics Letters B 07, n.º 23 (10 de outubro de 1993): 1523–26. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984993001557.
Texto completo da fonteSATO, Akio. "Superfluid Helium Cryogenics." TEION KOGAKU (Journal of Cryogenics and Superconductivity Society of Japan) 28, n.º 6 (1993): 304–15. http://dx.doi.org/10.2221/jcsj.28.304.
Texto completo da fonteSato, Yuki, e Richard Packard. "Superfluid helium interferometers". Physics Today 65, n.º 10 (outubro de 2012): 31–36. http://dx.doi.org/10.1063/pt.3.1749.
Texto completo da fonteTilley, John. "Superfluid helium 3". Contemporary Physics 32, n.º 5 (setembro de 1991): 339–40. http://dx.doi.org/10.1080/00107519108223708.
Texto completo da fonteGessner, Oliver, e Andrey F. Vilesov. "Imaging Quantum Vortices in Superfluid Helium Droplets". Annual Review of Physical Chemistry 70, n.º 1 (14 de junho de 2019): 173–98. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-physchem-042018-052744.
Texto completo da fonteKawasaki, Shinsuke, e Takahiro Okamura. "Cryogenic design for a high intensity ultracold neutron source at TRIUMF". EPJ Web of Conferences 219 (2019): 10001. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201921910001.
Texto completo da fonteOWCZAREK, ROBERT. "KNOTTED VORTICES AND FERMIONIC EXCITATIONS IN BULK SUPERFLUID HELIUM". Modern Physics Letters B 07, n.º 21 (10 de setembro de 1993): 1383–86. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984993001429.
Texto completo da fonteKorostyshevskyi, O., C. K. Wetzel, D. M. Lee e V. V. Khmelenko. "Enhanced luminescence of oxygen atoms in solid molecular nitrogen nanoclusters". Low Temperature Physics 50, n.º 9 (1 de setembro de 2024): 722–32. http://dx.doi.org/10.1063/10.0028138.
Texto completo da fonteSótér, Anna, Hossein Aghai-Khozani, Dániel Barna, Andreas Dax, Luca Venturelli e Masaki Hori. "High-resolution laser resonances of antiprotonic helium in superfluid 4He". Nature 603, n.º 7901 (16 de março de 2022): 411–15. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-022-04440-7.
Texto completo da fonteBanaszkiewicz, T., M. Chorowski, P. Duda, P. Felisiak e J. Poliński. "Cryogenic Distribution System for Polish Free Electron Laser Facility". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1301, n.º 1 (1 de maio de 2024): 012100. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1301/1/012100.
Texto completo da fonteKrasnoperov, E., E. Meilikhov, R. Abela, D. Herlach, E. Morenzoni, F. N. Gygax, A. Schenck e D. Eschenko. "Muonium in superfluid helium". Physical Review Letters 69, n.º 10 (7 de setembro de 1992): 1560–63. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.69.1560.
Texto completo da fonteWoodhouse, C. E., A. Kashani e A. T. Lukemire. "Superfluid helium tanker instrumentation". IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 39, n.º 1 (1990): 274–78. http://dx.doi.org/10.1109/19.50464.
Texto completo da fonteMcClintock, Peter. "Whistles from superfluid helium". Nature 388, n.º 6641 (julho de 1997): 421–23. http://dx.doi.org/10.1038/41209.
Texto completo da fonteGully, P. "Superfluid Helium Heat Pipe". Physics Procedia 67 (2015): 625–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.phpro.2015.06.106.
Texto completo da fonteKamiya, Naoki, Kazuki Kuramoto, Kento Takishima, Tatsuya Yumoto, Haruka Oda, Takeshi Shimi, Hiroshi Kimura, Michio Matsushita e Satoru Fujiyoshi. "Superfluid helium nanoscope insert with millimeter working range". Review of Scientific Instruments 93, n.º 10 (1 de outubro de 2022): 103703. http://dx.doi.org/10.1063/5.0107395.
Texto completo da fonteHizhnyakov, V., V. Boltrushko, G. Benedek e P. Moroshkin. "Singular vibronic interaction in liquids: manifestation in the optical spectrum of impurity atoms in superfluid helium". Journal of Physics: Conference Series 2769, n.º 1 (1 de maio de 2024): 012010. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2769/1/012010.
Texto completo da fonteGauthier, Guillaume, Matthew T. Reeves, Xiaoquan Yu, Ashton S. Bradley, Mark A. Baker, Thomas A. Bell, Halina Rubinsztein-Dunlop, Matthew J. Davis e Tyler W. Neely. "Giant vortex clusters in a two-dimensional quantum fluid". Science 364, n.º 6447 (27 de junho de 2019): 1264–67. http://dx.doi.org/10.1126/science.aat5718.
Texto completo da fonteEfimov, V. B., A. N. Izotov e L. P. Mezhov-Deglin. "Helium impurity nanocluster gels in superfluid helium". Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics 77, n.º 1 (janeiro de 2013): 48–52. http://dx.doi.org/10.3103/s1062873813010085.
Texto completo da fonteJahangiri, Ali, e Mojtaba Biglari. "The stability of vapor film immersed in superfluid helium on the surface of the hot ball". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering 230, n.º 6 (3 de agosto de 2016): 433–39. http://dx.doi.org/10.1177/0954408914559571.
Texto completo da fonteLO, SHUI-YIN. "HIGHLY CHARGED SUPERFLUID HELIUM CLUSTER BEAM". International Journal of Modern Physics B 10, n.º 06 (15 de março de 1996): 713–27. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979296000301.
Texto completo da fonteGessner, Oliver, Christoph Bostedt e Andrey Vilesov. "Single-Shot X-Ray Coherent Diffractive Imaging of Superfluid He Nanodroplets". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5 de agosto de 2014): C289. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314097101.
Texto completo da fonteКарабулин, А. В., М. И. Кулиш, В. И. Матюшенко e М. Е. Степанов. "Динамика теплового излучения, сопровождающего конденсацию паров вольфрама в газообразном и сверхтекучем гелии". Журнал технической физики 91, n.º 4 (2021): 649. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2021.04.50629.258-20.
Texto completo da fonteSachkou, Yauhen P., Christopher G. Baker, Glen I. Harris, Oliver R. Stockdale, Stefan Forstner, Matthew T. Reeves, Xin He et al. "Coherent vortex dynamics in a strongly interacting superfluid on a silicon chip". Science 366, n.º 6472 (19 de dezembro de 2019): 1480–85. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw9229.
Texto completo da fonteKOBAYASHI, Hisayasu. "Diversity of Superfluid Helium Cooling". TEION KOGAKU (Journal of Cryogenics and Superconductivity Society of Japan) 55, n.º 2 (20 de março de 2020): 125–31. http://dx.doi.org/10.2221/jcsj.55.125.
Texto completo da fonteNemirovskii, S. K. "Nonlinear acoustics of superfluid helium". Uspekhi Fizicheskih Nauk 160, n.º 6 (1990): 51. http://dx.doi.org/10.3367/ufnr.0160.199006b.0051.
Texto completo da fonteHall, H. E. "Mechanical experiments in superfluid helium". Uspekhi Fizicheskih Nauk 164, n.º 12 (1994): 1278. http://dx.doi.org/10.3367/ufnr.0164.199412h.1278.
Texto completo da fontePeterson, I. "Quantum Swirls in Superfluid Helium". Science News 138, n.º 8 (25 de agosto de 1990): 118. http://dx.doi.org/10.2307/3975195.
Texto completo da fonteNemirovskii, S. K. "Rayleigh Problem in Superfluid Helium". Journal of Engineering Thermophysics 30, n.º 4 (outubro de 2021): 607–14. http://dx.doi.org/10.1134/s1810232821040044.
Texto completo da fonteCeperley, David. "Numerical Simulations in Superfluid Helium". Physica Scripta T33 (1 de janeiro de 1990): 11. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/1990/t33/002.
Texto completo da fonteSchott, W., J. M. Pendlebury, I. Altarev, S. Gröger, E. Gutsmiedl, F. J. Hartmann, S. Paul, G. Petzoldt, P. Schmidt-Wellenburg e U. Trinks. "UCN production in superfluid helium". European Physical Journal A 16, n.º 4 (abril de 2003): 599–601. http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2002-10128-3.
Texto completo da fonteCeperley, David. "Superfluid helium as a vacuum". Physics World 11, n.º 6 (junho de 1998): 19. http://dx.doi.org/10.1088/2058-7058/11/6/19.
Texto completo da fonteBowley, Roger. "Simplicity works for superfluid helium". Physics World 13, n.º 2 (fevereiro de 2000): 24–25. http://dx.doi.org/10.1088/2058-7058/13/2/31.
Texto completo da fonteCramer, M. S., e R. Sen. "Nonlinearity parameters for superfluid helium". Journal of the Acoustical Society of America 82, S1 (novembro de 1987): S11. http://dx.doi.org/10.1121/1.2024627.
Texto completo da fonteBuchanan, Mark. "Physics award acclaims superfluid helium". Nature 383, n.º 6601 (outubro de 1996): 562. http://dx.doi.org/10.1038/383562a0.
Texto completo da fonteZurek, W. H. "Cosmological experiments in superfluid helium?" Nature 317, n.º 6037 (outubro de 1985): 505–8. http://dx.doi.org/10.1038/317505a0.
Texto completo da fonteHarms, Jan, J. Peter Toennies e Franco Dalfovo. "Density of superfluid helium droplets". Physical Review B 58, n.º 6 (1 de agosto de 1998): 3341–50. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.58.3341.
Texto completo da fonteNemirovskiĭ, S. K. "Nonlinear acoustics of superfluid helium". Soviet Physics Uspekhi 33, n.º 6 (30 de junho de 1990): 429–52. http://dx.doi.org/10.1070/pu1990v033n06abeh002599.
Texto completo da fonteHall, H. E. "Mechanical experiments in superfluid helium". Physics-Uspekhi 37, n.º 12 (31 de dezembro de 1994): 1188–89. http://dx.doi.org/10.1070/pu1994v037n12abeh001444.
Texto completo da fonteEfimov, V. B., A. N. Ganshin, G. V. Kolmakov, P. V. E. McClintock e L. P. Mezhov-Deglin. "Rogue waves in superfluid helium". European Physical Journal Special Topics 185, n.º 1 (julho de 2010): 181–93. http://dx.doi.org/10.1140/epjst/e2010-01248-5.
Texto completo da fonteStajic, J. "X-raying superfluid helium droplets". Science 345, n.º 6199 (21 de agosto de 2014): 886–88. http://dx.doi.org/10.1126/science.345.6199.886-q.
Texto completo da fonteS. Paoletti, Matthew, Ralph B. Fiorito, Katepalli R. Sreenivasan e Daniel P. Lathrop. "Visualization of Superfluid Helium Flow". Journal of the Physical Society of Japan 77, n.º 11 (15 de novembro de 2008): 111007. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.77.111007.
Texto completo da fonteKoplik, Joel, e Herbert Levine. "Vortex reconnection in superfluid helium". Physical Review Letters 71, n.º 9 (30 de agosto de 1993): 1375–78. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.71.1375.
Texto completo da fonteCaupin, F., D. O. Edwards e H. J. Maris. "Thermodynamics of metastable superfluid helium". Physica B: Condensed Matter 329-333 (maio de 2003): 185–86. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(02)01943-9.
Texto completo da fonteChagovets, Tymofiy V. "Electric response in superfluid helium". Physica B: Condensed Matter 488 (maio de 2016): 62–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2016.02.008.
Texto completo da fonteTakita, Maika, e S. A. Lyon. "Isolating electrons on superfluid helium". Journal of Physics: Conference Series 568, n.º 5 (8 de dezembro de 2014): 052034. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/568/5/052034.
Texto completo da fonteMeichle, David P., e Daniel P. Lathrop. "Nanoparticle dispersion in superfluid helium". Review of Scientific Instruments 85, n.º 7 (julho de 2014): 073705. http://dx.doi.org/10.1063/1.4886811.
Texto completo da fonteWILSON, ELIZABETH. "Helium Supersolid Has Superfluid Properties". Chemical & Engineering News 82, n.º 3 (19 de janeiro de 2004): 14. http://dx.doi.org/10.1021/cen-v082n003.p014a.
Texto completo da fonteKebukawa, Takeji, e Shosuke Sasaki. "Josephson Oscillation in Superfluid Helium". Physica B: Condensed Matter 165-166 (agosto de 1990): 763–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(90)81231-c.
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