Em um minuto
O efeito Casimir, originado por flutuações quânticas e térmicas, é bem conhecido por gerar forças entre superfícies muito próximas. Benjamin Spreng e Jeremy Munday estudam o torque de Casimir associado, que faz girar superfícies opticamente anisotrópicas uma em relação à outra. Examinam pela primeira vez como as flutuações térmicas afetam o torque entre placas birrefringentes. Os modos térmicos reduzem muito o torque, em até 2 ordens de grandeza para materiais muito birrefringentes. A temperatura também afasta a dependência angular do torque da forma senoidal usual, sobretudo além do comprimento de onda térmico. Pares de placas diferentes cujo torque se inverte com a distância permitem que a temperatura controle seu tamanho e sentido, uma alavanca de projeto para sensores em nanoescala.
Thermal Effects in the Casimir Torque between Birefringent Plates
- Benjamin Spreng(Autoria)
- Jeremy N. Munday(Autoria)
Publicação e identificadores
- Tipo de obra
- Trabalho acadêmico
- Ano
- 2025
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- Titular dos direitos
- American Physical Society (APS)
Dados para citação
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- Título original
- Thermal Effects in the Casimir Torque between Birefringent Plates
- Atribuição
- Benjamin Spreng(Autoria)
- Jeremy N. Munday(Autoria)
- Ano
- 2025
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