Shapes of rotating normal fluid <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mml:mmultiscripts><mml:mi>He</mml:mi><mml:mprescripts/><mml:none/><mml:mn>3</mml:mn></mml:mmultiscripts></mml:math> versus superfluid <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mml:mmultiscripts><mml:mi>He</mml:mi><mml:mprescripts/><mml:none/><mml:mn>4</mml:mn></mml:mmultiscripts></mml:math> droplets in molecular beams
Notice bibliographique
Résumé
Previous single-pulse extreme ultraviolet and x-ray coherent diffraction studies revealed that superfluid $^{4}\mathrm{He}$ droplets obtained in a free jet expansion acquire sizable angular momentum, resulting in significant centrifugal distortion. Similar experiments with normal fluid $^{3}\mathrm{He}$ droplets may help elucidate the origin of the large degree of rotational excitation and highlight similarities and differences of dynamics in normal and superfluid droplets. Here, we present a comparison of the shapes of isolated $^{3}\mathrm{He}$ and $^{4}\mathrm{He}$ droplets following expansion of the corresponding fluids in vacuum at temperatures as low as \ensuremath{\sim}2 K. Large $^{3}\mathrm{He}$ and $^{4}\mathrm{He}$ droplets with average radii of \ensuremath{\sim}160 and \ensuremath{\sim}350 nm, respectively, were produced. We find that the majority of the shapes of $^{3}\mathrm{He}$ droplets in the beam correspond to rotating oblate spheroids, in agreement with previous observations for $^{4}\mathrm{He}$ droplets. The aspect ratio of the droplets is related to the degree of their rotational excitation, which is discussed in terms of reduced angular momenta (\ensuremath{\Lambda}) and reduced angular velocities (\ensuremath{\Omega}), the average values of which are found to be similar in both isotopes. This similarity suggests that comparable mechanisms induce rotation regardless of the isotope. We hypothesize that the observed distribution of droplet sizes and angular momenta originates from processes in the dense region close to the nozzle, where a significant velocity spread and frequent collisions between droplets induces excessive rotation followed by droplet fission.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
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Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,004 | 0,005 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,004 | 0,007 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,003 | 0,008 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,003 | 0,004 |
| Communication savante | 0,003 | 0,005 |
| Science ouverte | 0,007 | 0,007 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,007 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,010 | 0,009 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».