2016
DOI: 10.3390/sym8050029
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

The Reality of Casimir Friction

Abstract: For more than 35 years theorists have studied quantum or Casimir friction, which occurs when two smooth bodies move transversely to each other, experiencing a frictional dissipative force due to quantum electromagnetic fluctuations, which break time-reversal symmetry. These forces are typically very small, unless the bodies are nearly touching, and consequently such effects have never been observed, although lateral Casimir forces have been seen for corrugated surfaces. Partly because of the lack of contact wi… Show more

Help me understand this report
View preprint versions

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

3
46
0
9

Year Published

2017
2017
2022
2022

Publication Types

Select...
9

Relationship

0
9

Authors

Journals

citations
Cited by 63 publications
(58 citation statements)
references
References 93 publications
3
46
0
9
Order By: Relevance
“…In general, collective effects in nonlinear complex systems cause a weak distribution of random or regular effects on the entire system, for example the Casimir effect in quantum systems (e.g., [3][4][5]) and the quantum Hall effect. Soliton phenomena in relatively simple nonlinear systems serve as an example of self-organization in a simple nonlinear system with local nonlinear interaction at the molecular level.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…In general, collective effects in nonlinear complex systems cause a weak distribution of random or regular effects on the entire system, for example the Casimir effect in quantum systems (e.g., [3][4][5]) and the quantum Hall effect. Soliton phenomena in relatively simple nonlinear systems serve as an example of self-organization in a simple nonlinear system with local nonlinear interaction at the molecular level.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Ситуация с работой [5] более драматическая: в результирующих формулах для силы трения в линейном приближении по скорости, приведенных Полевым [5], фигурировала зависимость F ∝ V /c 3 (c -скорость света в вакууме), в то время как позже несколькими авторами [11,12] были получены линейные по V выражения для силы трения в пределе c → ∞ (при конечной температуре сред) и зависимость F ∼ V 3 в квантовом пределе нулевой температуры [13]. Эти противоречия " подлили масла в огонь" длительной дискуссии относительно величины диссипативной силы, начатой ранее [14] и не завершенной до сих пор [10][11][12][13][15][16][17][18][19]. В настоя-щей работе мы покажем, что базисные результаты, полученные в [3][4][5], полностью согласуются с более поздними результатами других авторов, а зависимость F ∝ V /c 3 для силы трения обусловлена неточностью анализа следствий главного результата.…”
unclassified
“…В последние годы флуктуационно-электромагнитные взаимодействия (ФЭВ) в системах с динамической и тепловой неравновесностью привлекают все более растущий интерес [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]. Так, наряду с имеющими более длинную историю исследованиями, связанными с силами линейного вакуумного трения в геометрии частица-пластина и пластина-пластина (см.…”
unclassified
“…Так, наряду с имеющими более длинную историю исследованиями, связанными с силами линейного вакуумного трения в геометрии частица-пластина и пластина-пластина (см. ссылки в [4,9,12]), появились исследования ФЭВ в системах с вращением одного или двух тел (частиц) [1][2][3]7,8,11], а в [5,6,10], в частности, рассматривалось черенковское излучение в условиях квантового трения.…”
unclassified