アブラハム-ミンコウスキー論争


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アブラハム・ミンコフスキー論争がある物理学に関する議論電磁 勢い内の誘電体のメディアを。 この勢いについて、ヘルマン・ミンコフスキー(1908)とマックス・アブラハム(1909) によって最初に2つの方程式が提案されました。彼らは、論争の名前が由来するさまざまな値を予測します。両方の実験的サポートが主張されています。
デイヴィッド・J・グリフィスは、物質の存在下では、総応力エネルギーテンソルのみが明確な物理的重要性を持ち、「電磁」部分と「物質」部分の間でそれをどのように配分するかは、文脈と利便性に依存すると主張します。
いくつかの論文は、この論争を解決したと主張しています。

参考文献
^ レオンハルト、ウルフ(2006)。「不確実な光の勢い」。ネイチャー。444(7121):823–824。Bibcode:2006Natur.444..823L。土井:10.1038 / 444823a。PMID  17167461。S2CID  33682507。
^ マクドナルド、KT(2017)。「アブラハム-ミンコフスキー討論に関する参考文献」(PDF)。
^ ミンコウスキー、H。(1908年)。”DieGrundgleichungenfürdieelektromagnetischenVorgängeibewegtenKörpern” 。Nachrichten von der Gesellschaft derWissenschaftenzuGöttingen 、Mathematisch-Physikalische Klasse:53–111。
ウィキソースの翻訳:移動体の電磁プロセスの基本方程式
^ アブラハム、M。(1909)。「ZurElektrodynamikbewegterKörper」 。Rendiconti del Circolo Matematico diPalermo。28:1〜28。土井:10.1007 / bf03018208。S2CID 121681939。
ウィキソースの翻訳:移動体の電気力学について
^ アブラハム、M。(1910年)。「Sull’ElletrodinamicadiMinkowski」。Rendiconti del Circolo Matematico diPalermo。30:33–46。土井:10.1007 / bf03014862。S2CID 121524871。
ウィキソースの翻訳:ミンコフスキーの電気力学について
^ ファイファー、RNC; Nieminen、T。A; ヘッケンバーグ、NR; Rubinsztein-Dunlop、H。(2007)「コロキウム:誘電体媒体における電磁波の運動量」。現代物理学のレビュー。79(4):1197–1216。arXiv:0710.0461。Bibcode:2007RvMP … 79.1197P。CiteSeerX 10.1.1.205.8073。土井:10.1103 /RevModPhys.79.1197。
 参照: ファイファー、ロバートNC; ニエミネン、ティモA。; ヘッケンバーグ、ノーマンR。; Rubinsztein-Dunlop、Halina(2009)。”訂正:コロキウム: [。。牧師のMod PHYS誘電媒質における電磁波の運動量79、1197(2007)]”。現代物理学のレビュー。81(1):443 arXivの:0710.0461。Bibcode:2009RvMP … 81..443P。土井:10.1103 /RevModPhys.81.443。
^ A。アシュキン; JM Dziedzic(1973)。「自由液体表面の放射圧」。物理的レビューレター。30(4):139–142。土井:10.1103 /PhysRevLett.30.139。
^ グレッチェンK.キャンベル; アーロンE.リーンハルト; ジョンチョルムン; マイカ・ボイド; Erik W. Streed; ヴォルフガングケッタール; デビッドE.プリチャード(2005)。「分散媒体における光子反跳運動量」。物理的レビューレター。94(17):170403. arXivの:COND-マット/ 0502014。土井:10.1103 /PhysRevLett.94.170403。PMID 15904272。
^ Weilong She; Jianhui Yu; Raohui Feng(2008)。「出光によるナノメートルシリカフィラメントの端面への押し付け力の観察」。物理的レビューレター。101(24):243601. arXivの:0806.2442。土井:10.1103 /PhysRevLett.101.243601。PMID 19113619。
^ Dacey、J。「実験は100年前の光学の謎を解き明かす」。フィジックスワールド。
^ グリフィス、DJ(2012)。「リソースレターEM-1:電磁運動量」。American Journal ofPhysics。80(1):7–18。Bibcode:2012AmJPh..80 …. 7G。土井:10.1119 /1.3641979。
^ ゴードン、JP(1973)。「誘電体媒体における放射力と運動量」。フィジカルレビューA。8(1):14–21。Bibcode:1973PhRvA … 8 … 14G。土井:10.1103 /physreva.8.14。
^ ネルソン、DF(1991)。「勢い、疑似勢い、波の勢い:ミンコフスキー-アブラハム論争の解決に向けて」。フィジカルレビューA。44(6):3985–3996。Bibcode:1991PhRvA..44.3985N。土井:10.1103 /physreva.44.3985。PMID 9906414。
^ Mansuripur、M。(2010)。「アブラハム-ミンコウスキー論争の解決」。光学通信。283(10):1997–2005。arXiv:1208.0872。Bibcode:2010OptCo.283.1997M。土井:10.1016 /j.optcom.2010.01.010。S2CID 118347570。
^ Barnett、S。(2010)。「アブラハム-ミンコフスキージレンマの解決」(PDF)。物理的レビューレター。104(7):070401. Bibcode:2010PhRvL.104g0401B。土井:10.1103 /PhysRevLett.104.070401。PMID 20366861。  
^ ミッコパルタネン; TeppoHäyrynen; ジャニ・オクサネン; Jukka Tulkki(2017)。「光子の質量抗力と媒体中の光の運動量」。フィジカルレビューA。95(6):063850. arXivの:1603.07224。Bibcode:2017PhRvA..95f3850P。土井:10.1103 /PhysRevA.95.063850。
^ ミッコパルタネン; Jukka Tulkki(2021)「分散媒体における光の共変理論」。フィジカルレビューA。104(2):023510. arXivの:2105.04053。Bibcode:2021PhRvA.104b3510P。土井:10.1103 /PhysRevA.104.023510。

外部リンク
フィジカルレビューの焦点:何もないところからの勢い
フィジカルレビューの焦点:ライトベンドガラス