Предложения со словосочетанием ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИЛА
Вопрос: каково отношение силы тяготения к электрической силе? Воздух едва заметно завибрировал и загудел, кожу слегка защипало, словно бы электрической силой. Рассматриваемая метафизическая система позволяет уяснить природу сопряжённой связи противодействующих зарядов электрической силы с магнитными полюсами. Эти силы делятся на гравитационную силу и электрическую силу. Ещё в юности моё легко воспаляемое воображение рисовало смелые и фантастические для того времени картины утилизации электрической силы на благо людей.Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.
Насколько понятно значение слова
Кристально
понятно
Понятно
в общих чертах
Могу только
догадываться
Понятия не имею,
что это
Пропустить И в то же время почти 1/3 всех энергетических мощностей («паровой силы» и «электрической силы»). Эти силы делятся на гравитационную силу и электрическую силу. Электрическая сила
Электрическая сила — с русского на все языки
См. также в других словарях:
электрическая сила — elektrinė jėga statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Jėga, kuria elektrinis laukas veikia jame esančią elektringąją dalelę arba kūną. atitikmenys: angl. electric force vok. elektrische Kraft, f rus. электрическая сила, f… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
электрическая сила — elektrinė jėga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electric force vok. elektrische Kraft, f rus. электрическая сила, f pranc. force électrique, f … Fizikos terminų žodynas
Электрическая сила — сила, испытываемая каким либо количеством электричества. Эта сила имеет потенциал (см. Электростатика) … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
сила — сущ., ж., употр. наиб. часто Морфология: (нет) чего? силы, чему? силе, (вижу) что? силу, чем? силой, о чём? о силе; мн. что? силы, (нет) чего? сил, чему? силам, (вижу) что? силы, чем? силами, о чём? о силах 1. Силой называют способность живых… … Толковый словарь Дмитриева
Электрическая энергия — Электромагнитная энергия термин, под которым подразумевается энергия, заключенная в электромагнитном поле. Сюда же относятся частные случаи чистого электрического поля и чистого магнитного поля. Эта энергия равна механической работе,… … Википедия
Сила Лоренца — Классическая электродинамика … Википедия
Электрическая проводимость — Классическая электродинамика … Википедия
Электрическая ёмкость — Классическая электродинамика … Википедия
Электрическая емкость — Классическая электродинамика Магнитное поле соленоида Электричество · Магнетизм Электростатика Закон Кулона … Википедия
Электрическая индукция — Не следует путать с явлением электростатической индукции. Не следует путать с явлением электромагнитной индукции. Электрическая индукция Размерность L−2TI Едини … Википедия
Электрическая лампа — Лампа накаливания. 230 В, 60 Вт, 720 лм, цоколь E27, Высота примерно 110 мм Лампа накаливания осветительный прибор, искусственный источник света. Свет испускается нагретой металлической спиралью при протекании через неё электрического тока.… … Википедия
Предложения со словосочетанием ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИЛА
Вопрос: каково отношение силы тяготения к электрической силе? Воздух едва заметно завибрировал и загудел, кожу слегка защипало, словно бы электрической силой. Рассматриваемая метафизическая система позволяет уяснить природу сопряжённой связи противодействующих зарядов электрической силы с магнитными полюсами. Эти силы делятся на гравитационную силу и электрическую силу. Ещё в юности моё легко воспаляемое воображение рисовало смелые и фантастические для того времени картины утилизации электрической силы на благо людей.Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.
Насколько понятно значение слова бузина (существительное):
Кристально
понятно
Понятно
в общих чертах
Могу только
догадываться
Понятия не имею,
что это
Другое
Пропустить
сила электрического — со всех языков на русский
1 electric force
Большой англо-русский и русско-английский словарь > electric force
2 ampérage
БФРС > ampérage
3 electric force
Англо-русский словарь технических терминов > electric force
4 amperage
Универсальный англо-русский словарь > amperage
5 electric current intensity
Универсальный англо-русский словарь > electric current intensity
6 electric field strength
Универсальный англо-русский словарь > electric field strength
7 electric force
Универсальный англо-русский словарь > electric force
8 electrical image force
Универсальный англо-русский словарь > electrical image force
9 electromotive intensity
Универсальный англо-русский словарь > electromotive intensity
10 intensity of current
Универсальный англо-русский словарь > intensity of current
11 intensity of electric current
Универсальный англо-русский словарь > intensity of electric current
12 strength of current
Универсальный англо-русский словарь > strength of current
13 elektrische Stromstärke
Deutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen > elektrische Stromstärke
14 Stromstärke
Deutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen > Stromstärke
15 fuerza eléctrica
сущ.тех. сила электрического взаимодействия, напряженность электрического поля 3.электроэнергия, электрическая сила
Испанско-русский универсальный словарь > fuerza eléctrica
16 ampérage
Французско-русский универсальный словарь > ampérage
17 force image
сущ. радио. сила (электрического) изображения, сила зеркального изображенияФранцузско-русский универсальный словарь > force image
18 intensité de courant
сущ.1) тех. величина тока, сила электрического тока, ток
Французско-русский универсальный словарь > intensité de courant
19 Stromstärke
f
1. сила течения; сила потока
Deutsch-Russische Wörterbuch für Wasserwirtschaft > Stromstärke
20 Stromstärke
сущ.5) электр. величина тока, сила тока
7) судостр. сила потока, скорость течения
Универсальный немецко-русский словарь > Stromstärke
См. также в других словарях:
сила электрического тока — elektros srovės stipris statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektros kiekis, per vienetinį laiko tarpą pratekantis per laidininko skerspjūvį. Elektros srovės stipris yra vienas iš pagrindinių SI dydžių. atitikmenys: angl.… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
сила электрического тока — elektros srovės stipris statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. current intensity vok. elektrische Stärke, f; Stromstärke, f rus. сила электрического тока … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
сила электрического тока — elektros srovės stipris statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electric current strength vok. elektrische Stromstärke, f rus. сила электрического тока, f pranc. intensité de courant électrique, f … Fizikos terminų žodynas
СИЛА — векторная величина мера механического воздействия на тело со стороны др. тел, а также интенсивности др. физ. процессов и полей. Силы бывают различными: (1) С. Ампёра сила, с которой (см.) действует на проводник с током; направление вектора силы… … Большая политехническая энциклопедия
СИЛА ТОКА — скалярная хар ка электрического тока; равна отношению заряда Dq, переносимого через сечение проводника за интервал времени Dt, к этому интервалу: i=Dq/Dt. Единица С. т. ампер. Для измерения С. т. используют амперметры. Физический… … Физическая энциклопедия
Сила Лоренца — Классическая электродинамика … Википедия
Сила — Запрос «сила» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Сила Размерность LMT−2 Единицы измерения СИ ньютон … Википедия
Сила (физическая величина) — Запрос «сила» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Сила Размерность LMT−2 Единицы измерения СИ … Википедия
сила тока — [current intensity, current] скалярная характериска электрического тока i; равна отношению заряда Δq, переносимого через поперечное сечение проводника за время Δt, t = Δq/Δt. Единица силы тока ампер (А). Для измерения сила тока используют… … Энциклопедический словарь по металлургии
Сила тока — У этого термина существуют и другие значения, см. Сила (значения). Сила тока , Размерность I Единицы измерения … Википедия
сила Ампера — электромагнитная сила; сила Ампера; пондеромоторная сила; отрасл. магнитная сила Сила, обусловленная взаимодействием магнитного поля и электрического тока и действующая на единицу объёма проводящей среды … Политехнический терминологический толковый словарь
сила электрического — с английского на русский
система физических величин
система величин
Совокупность физических величин, образованная в соответствии с принятыми принципами, когда одни величины принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых величин.
Примечание. В названии системы величин применяют символы величин, принятых за основные. Так система величин механики, в которой в качестве основных приняты длина L, масса М и время Т, должна называться системой LMT. Система основных величин, соответствующая Международной системе единиц (СИ), должна обозначаться символами LMTIQNJ, обозначающими соответственно символы основных величин — длины L, массы М, времени Т, силы электрического тока I, температуры Q, количества вещества N и силы света J.
[РМГ 29-99]
EN
system of quantities
set of quantities together with a set of non-contradictory equations relating those quantities
NOTE – Ordinal quantities, such as Rockwell C hardness, are usually not considered to be part of a system of quantities because they are related to other quantities through empirical relations only. Nominal properties, such as colour of light, are not quantities and hence are not part of a system of quantities.
Source: ISO/IEC GUIDE 99:2007 1.3
[IEV number 112-01-07]
FR
système de grandeurs, m
ensemble de grandeurs associé à un ensemble de relations non contradictoires entre ces grandeurs
NOTE – Les grandeurs ordinales, telles que la dureté C de Rockwell, ne sont généralement pas considérées comme faisant partie d’un système de grandeurs, parce qu’elles ne sont reliées à d’autres grandeurs que par des relations empiriques. Les propriétés qualitatives, telles que la couleur d’une lumière, ne sont pas des grandeurs et ne font donc pas partie d’un système de grandeurs.
Source: ISO/IEC GUIDE 99:2007 1.3
[IEV number 112-01-07]
Тематики
- метрология, основные понятия
Синонимы
EN
DE
FR
2.6. Система физических величин
Система величин
D. Grofiensystem
E. System of physical quantities
F. Systeme de grandeurs physiques
Совокупность физических величин, связанных между собой зависимостями.
Примечание. Для обозначения системы величин указывают группу основных величин (2.7), которые обычно обозначаются символами их размерностей
Примеры. Система величин механики LMT, в которой в качестве основных величин приняты длина /, масса m и время (.
Система величин LMTI, охватывающая механические и электрические величины, в которой в качестве основных величин приняты длина /, масса m, время t и сила электрического тока i
Источник: ГОСТ 16263-70: Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения оригинал документа
электрическая+сила — со всех языков на русский
441 промышленная электрическая сеть
Англо-русский словарь технических терминов > промышленная электрическая сеть
442 противоэлектродвижущая сила
Англо-русский словарь технических терминов > противоэлектродвижущая сила
443 рабочая сила
Англо-русский словарь технических терминов > рабочая сила
444 равнодействующая сила
Англо-русский словарь технических терминов > равнодействующая сила
445 разделяющая сила тяжести
Англо-русский словарь технических терминов > разделяющая сила тяжести
446 разрешающая сила
Англо-русский словарь технических терминов > разрешающая сила
447 растягивающая сила
Англо-русский словарь технических терминов > растягивающая сила
448 реактивная подъемная сила
Англо-русский словарь технических терминов > реактивная подъемная сила
449 реактивная сила
Англо-русский словарь технических терминов > реактивная сила
450 сжимающая сила
Англо-русский словарь технических терминов > сжимающая сила
451 сила
Англо-русский словарь технических терминов > сила
452 сила ветра
Англо-русский словарь технических терминов > сила ветра
453 сила внутреннего трения
Англо-русский словарь технических терминов > сила внутреннего трения
454 сила воздействия волны
Англо-русский словарь технических терминов > сила воздействия волны
455 сила волочения
Англо-русский словарь технических терминов > сила волочения
456 сила затяжки болта
Англо-русский словарь технических терминов > сила затяжки болта
457 сила звука
Англо-русский словарь технических терминов > сила звука
458 сила излучения
Англо-русский словарь технических терминов > сила излучения
459 сила изображения
Англо-русский словарь технических терминов > сила изображения
460 сила инерции
Англо-русский словарь технических терминов > сила инерции
См. также в других словарях:
электрическая сила — elektrinė jėga statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Jėga, kuria elektrinis laukas veikia jame esančią elektringąją dalelę arba kūną. atitikmenys: angl. electric force vok. elektrische Kraft, f rus. электрическая сила, f… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
электрическая сила — elektrinė jėga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electric force vok. elektrische Kraft, f rus. электрическая сила, f pranc. force électrique, f … Fizikos terminų žodynas
Электрическая сила — сила, испытываемая каким либо количеством электричества. Эта сила имеет потенциал (см. Электростатика) … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
сила — сущ., ж., употр. наиб. часто Морфология: (нет) чего? силы, чему? силе, (вижу) что? силу, чем? силой, о чём? о силе; мн. что? силы, (нет) чего? сил, чему? силам, (вижу) что? силы, чем? силами, о чём? о силах 1. Силой называют способность живых… … Толковый словарь Дмитриева
Электрическая энергия — Электромагнитная энергия термин, под которым подразумевается энергия, заключенная в электромагнитном поле. Сюда же относятся частные случаи чистого электрического поля и чистого магнитного поля. Эта энергия равна механической работе,… … Википедия
Сила Лоренца — Классическая электродинамика … Википедия
Электрическая проводимость — Классическая электродинамика … Википедия
Электрическая ёмкость — Классическая электродинамика … Википедия
Электрическая емкость — Классическая электродинамика Магнитное поле соленоида Электричество · Магнетизм Электростатика Закон Кулона … Википедия
Электрическая индукция — Не следует путать с явлением электростатической индукции. Не следует путать с явлением электромагнитной индукции. Электрическая индукция Размерность L−2TI Едини … Википедия
Электрическая лампа — Лампа накаливания. 230 В, 60 Вт, 720 лм, цоколь E27, Высота примерно 110 мм Лампа накаливания осветительный прибор, искусственный источник света. Свет испускается нагретой металлической спиралью при протекании через неё электрического тока.… … Википедия
Элементарный электрический заряд — Википедия
Элемента́рный электри́ческий заря́д — фундаментальная физическая постоянная, минимальная порция (квант) электрического заряда, наблюдающегося в природе у свободных долгоживущих частиц. Ранее оценивался, как приблизительно 1,602 176 6208(98)⋅10−19Кл[1] в Международной системе единиц (СИ) (4,803 204 673(29)⋅10−10Фр в системе СГСЭ[2]). Согласно изменениям определений основных единиц СИ точно равен 1,602 176 634⋅10−19 А·с. Тесно связан с постоянной тонкой структуры, описывающей электромагнитное взаимодействие[3].
Любой наблюдаемый в эксперименте электрический заряд всегда кратен одному элементарному — такое предположение было высказано Б. Франклином в 1752 году и в дальнейшем неоднократно проверялось экспериментально. Впервые элементарный заряд был экспериментально измерен Милликеном в 1910 году[3].
Тот факт, что электрический заряд встречается в природе лишь в виде целого числа элементарных зарядов, можно назвать квантованием электрического заряда. При этом в классической электродинамике вопрос о причинах квантования заряда не обсуждается, поскольку заряд является внешним параметром, а не динамической переменной. Удовлетворительного объяснения, почему заряд обязан квантоваться, пока не найдено, однако уже получен ряд интересных наблюдений.
- Если в природе существует магнитный монополь, то, согласно квантовой механике, его магнитный заряд обязан находиться в определённом соотношении с электрическим зарядом любой выбранной элементарной частицы. Отсюда автоматически следует, что существование всего одного магнитного монополя влечёт за собой квантование всех электрических зарядов во Вселенной. Однако обнаружить в природе магнитный монополь не удалось.
- В современной физике элементарных частиц разрабатываются модели наподобие преонной, в которых все известные фундаментальные частицы оказывались бы простыми комбинациями новых, ещё более фундаментальных частиц. В этом случае квантование заряда наблюдаемых частиц не представляется удивительным, поскольку оно возникает «по построению».
- Не исключено также, что все параметры наблюдающихся частиц будут описаны в рамках единой теории поля, подходы к которой разрабатываются в настоящее время. В таких теориях величина электрического заряда частиц должна вычисляться из крайне небольшого числа фундаментальных параметров, возможно, связанных со структурой пространства-времени на сверхмалых расстояниях. Если такая теория будет построена, тогда то, что мы наблюдаем как элементарный электрический заряд, окажется некоторым дискретным инвариантом пространства-времени (скажем, топологическим). Такой подход развивается, например, в модели С. Бильсона-Томпсона[4], в которой фермионы Стандартной модели интерпретируются, как три ленты пространства-времени, заплетённые в косу (брэд), а электрический заряд (точнее, треть от него) соответствует перекрученной на 180° ленте. Однако несмотря на изящество таких моделей, конкретных общепринятых результатов в этом направлении пока не получено.
С открытием кварков стало понятно, что элементарные частицы могут обладать дробным электрическим зарядом, например, 1⁄3 и 2⁄3 элементарного. Однако подобные частицы существуют только в связанных состояниях (конфайнмент), таким образом, почти все известные свободные частицы (и все стабильные и долгоживущие) имеют электрический заряд, кратный элементарному, хотя рассеяние на частицах с дробным зарядом наблюдалось.
Исключением является t-кварк, его время жизни (~1⋅10−25) настолько мало́, что он распадается раньше, чем успевает подвергнуться адронизации, и поэтому встречается только в свободном виде. Заряд t-кварка по прямым измерениям равен +2⁄3e[5].
Неоднократные поиски долгоживущих свободных объектов с дробным электрическим зарядом, проводимые различными методиками в течение длительного времени, не дали результата.
Стоит, однако, отметить, что электрический заряд квазичастиц также может быть не кратен целому. В частности, именно квазичастицы с дробным электрическим зарядом отвечают за дробный квантовый эффект Холла.
Экспериментальное определение элементарного электрического заряда[править | править код]
Число Авогадро и постоянная Фарадея[править | править код]
Если известны число Авогадро NA и постоянная Фарадея F, величину элементарного электрического заряда можно вычислить, используя формулу
- e=FNA{\displaystyle e={\frac {F}{N_{\mathrm {A} }}}}
(другими словами, заряд одного моля электронов, делённый на число электронов в моле, равен заряду одного электрона.)
По сравнению с другими, более точными методами, этот метод не даёт высокой точности, но всё-таки точность его достаточно высока. Ниже приводятся подробности этого метода.
Значение постоянной Авогадро NA было впервые приблизительно измерено Иоганном Йозефом Лошмидтом, который в 1865 году определил на газокинетической основе размер молекул воздуха, что эквивалентно расчету числа частиц в заданном объёме газа[6]. Сегодня значение NA может быть определено с очень высокой точностью с использованием очень чистых кристаллов (как правило — кристаллов кремния) путём измерения расстояния между атомами с использованием дифракции рентгеновских лучей; или другим способом, с точным измерением плотности кристалла. Отсюда можно найти массу (m) одного атома, а так как молярная масса (M) известна, число атомов в моле может быть рассчитано так: NA = M/m.
Величина F может быть измерена непосредственно с помощью законов электролиза Фарадея. Законы электролиза Фарадея определяют количественные соотношения, основанные на электрохимических исследованиях, опубликованных Майклом Фарадеем в 1834 году[7]. В эксперименте электролиза существует взаимно-однозначное соответствие между количеством электронов проходящих между анодом и катодом, и количеством ионов, осевших на пластине электрода. Измеряя изменения массы анода и катода, а также общий заряд, проходящий через электролит (который может быть измерен как интеграл по времени от электрического тока), а также учитывая молярную массу ионов, можно вывести F.
Ограничения на точность метода заключается в измерении F. Лучшие экспериментальное значения имеют относительную погрешность 1,6 промилле, что примерно в тридцать раз больше, чем в других современных методах измерения и расчета элементарного заряда.
Опыт Милликена[править | править код]
Известный опыт по измерению заряда электрона e. Маленькая капля масла в электрическом поле будет двигаться с такой скоростью, что будут скомпенсированы сила тяжести, сила Стокса (производная от вязкости воздуха) и электрическая сила. Сила тяжести и Стокса могут быть рассчитаны исходя из размера и скорости падения капли в отсутствие электрического поля, откуда может быть определена и электрическая сила, действующая на каплю. Поскольку электрическая сила, в свою очередь, пропорциональна произведению электрического заряда и известной, заданной в эксперименте, напряжённости электрического поля, электрический заряд капли масла может быть точно вычислен. В этих опытах измеренные заряды различных капель масла оказались всегда целыми кратными одной небольшой величины, а именно e.
Дробовой шум[править | править код]
Любой электрический ток сопровождается электронным шумом от различных источников, одним из которых является дробовой шум. Существование дробового шума связано с тем, что ток является не непрерывным, а состоит из дискретных электронов, которые поочерёдно поступают на электрод. Путём тщательного анализа шума тока может быть вычислен заряд электрона. Этот метод, впервые предложенный Вальтером Шоттки, может давать значение е с точностью до нескольких процентов[8]. Тем не менее, он был использован в первом прямом наблюдении Лафлином квазичастиц, причастных к дробному квантовому эффекту Холла[9].
Эффект Джозефсона и константа фон Клитцинга[править | править код]
Другим точным методом измерения элементарного заряда является вычисление его из наблюдения двух эффектов квантовой механики: эффекта Джозефсона, при котором возникают колебания напряжения в определённой сверхпроводящей структуре и квантового эффекта Холла, эффекта квантования холловского сопротивления или проводимости двумерного электронного газа в сильных магнитных полях и при низких температурах. Постоянная Джозефсона
- KJ=2eh,{\displaystyle K_{\mathrm {J} }={\frac {2e}{h}},}
где h — постоянная Планка, может быть измерена непосредственно с помощью эффекта Джозефсона.
Постоянная фон Клитцинга
- RK=he2{\displaystyle R_{\mathrm {K} }={\frac {h}{e^{2}}}}
может быть измерена непосредственно с помощью квантового эффекта Холла.
Из этих двух констант может быть вычислена величина элементарного заряда:
- e=2RKKJ.{\displaystyle e={\frac {2}{R_{\mathrm {K} }K_{\mathrm {J} }}}.}
- ↑ Elementary charge (англ.). The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. US National Institute of Standards and Technology. Дата обращения 20 мая 2016.
- ↑ Значение в единицах СГСЭ приведено как результат пересчёта значения CODATA в кулонах с учётом того факта, что кулон точно равен 2 997 924 580 единицам электрического заряда СГСЭ (франклинам или статкулонам).
- ↑ 1 2 Томилин К. А. Фундаментальные физические постоянные в историческом и методологическом аспектах. — М.: Физматлит, 2006. — С. 96—105. — 368 с. — 400 экз. — ISBN 5-9221-0728-3.
- ↑ A topological model of composite preons (недоступная ссылка) es.arXiv.org
- ↑ V.M. Abazov (DØ Collaboration) et al. Experimental discrimination between charge 2e/3 top quark and charge 4e/3 exotic quark production scenarios (англ.) // Physical Review Letters : journal. — 2007. — Vol. 98, no. 4. — P. 041801. — DOI:10.1103/PhysRevLett.98.041801. — Bibcode: 2007PhRvL..98d1801A. — arXiv:hep-ex/0608044. — PMID 17358756.
- ↑ Loschmidt, J. Zur Grösse der Luftmoleküle (неопр.) // Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien. — 1865. — Т. 52, № 2. — С. 395—413. English translation Архивировано 7 февраля 2006 года..
- ↑ Ehl, Rosemary Gene; Ihde, Aaron. Faraday’s Electrochemical Laws and the Determination of Equivalent Weights (англ.) // Journal of Chemical Education (англ.)русск. : journal. — 1954. — Vol. 31, no. May. — P. 226—232. — DOI:10.1021/ed031p226. — Bibcode: 1954JChEd..31..226E.
- ↑ Beenakker, Carlo & Schönenberger, Christian, «Quantum Shot Noise. Fluctuations in the flow of electrons signal the transition from particle to wave behavior», arΧiv:cond-mat/0605025 .
- ↑ de-Picciotto, R.; Reznikov, M.; Heiblum, M.; Umansky, V.; Bunin, G.; Mahalu, D. Direct observation of a fractional charge (англ.) // Nature. — 1997. — Vol. 389, no. 162—164. — P. 162. — DOI:10.1038/38241. — Bibcode: 1997Natur.389..162D..