?
Локализация источников двух типов “континуум” излучения
Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2021. Т. 114. № 1. С. 18–23.
Могилевский М. М., Чугунин Д. В., Чернышов А. А., Романцова Т. В., Моисеенко И. Л., Кумамото А., Касахара Й., Тсучия Ф.
По измерениям электрической составляющей электромагнитного поля в диапазоне частот 2 кГц–10МГц на японском спутнике ERG определены области генерации километрового излучения типа километровый “континуум” и нового излучения типа гектометровый “континуум”. Показано, что километровый “континуум” наблюдается, в основном, на дневной стороне магнитосферы, его источник расположен вблизи плоскости геомагнитного экватора, а размеры источника не превышают ±(0.1−0.3Re) поперек этой плоскости, где Re – радиус Земли. Гектометровое излучение, наблюдаемое, в основном, в ночной магнитосфере, имеет два источника. Один из них расположен вблизи плазмосферы и может достигать 3Re. Второй источник наблюдается вблизи Земли на расстояниях от 1.1Re до 2Re.
Будков Ю. А., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 9 Article 094902
Добавлено: 2 сентября 2026 г.
Пикина Е. С., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2026 Vol. 113 No. 5
Добавлено: 1 сентября 2026 г.
Чернышов А. А., Padokhin A. M., Grach S. M. и др., Geophysical Research Letters 2026 Vol. 53 P. 1–11
Добавлено: 31 августа 2026 г.
D. A. Dorofeev, A. A. Chernyshov, Mogilevsky M. M. и др., JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS 2025 Vol. 130 Article e2025JA033900
Добавлено: 31 августа 2026 г.
Добавлено: 31 августа 2026 г.
Kobtsev Danil, Albert J., Nitzan M. и др., Applied Sciences (Switzerland) 2026 Vol. 16 No. 17 Article 8577
Добавлено: 30 августа 2026 г.
Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2026.
В сборник вошли материалы XXXII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC*2026), прошедшие ре цензирование членами программного комитета конференции. Основной целью конференции является организация взаимодействия научных и научно технических коллективов для обмена опытом и новыми творческими успехами. Достижение этой цели также способствует внедрению перспективных разрабо ток, имеющих практическое значение для дальнейшего развития промышленно сти, экономики ...
Добавлено: 29 августа 2026 г.
Мельников И. Е., Пелиновский Е. Н., Nonlinear Dynamics 2026 No. 114 Article 934
Добавлено: 27 августа 2026 г.
Добавлено: 27 августа 2026 г.
Shabanov N., Kuricheva O., Kurbatova J. и др., / Series Working Papers SSRN "Department of Economics Ca’ Foscari University of Venice". 2026.
Добавлено: 21 августа 2026 г.
Добавлено: 20 августа 2026 г.
Gimaev R., Karpenkov A., Shelkovyi F. и др., Journal of Alloys and Compounds 2026 No. 1080 Article 190307
Магнитотермические свойства четвертичного сплава Fe49Rh46.1Pd3.1Ir1.8 исследованы с помощью комбинации расчетов из первых принципов, структурной характеристики, магнитометрии, калориметрии и прямых измерений адиабатического изменения температуры. Получен исключительный магнитокалорический отклик: ΔTad достигает −11,9 К в поле 1,85 Т в прерывистом режиме и −8,6 К в непрерывном (циклическом) режиме, причем оба значения превышают значения, зарегистрированные на сегодняшний день для ...
Добавлено: 18 августа 2026 г.
Добавлено: 18 августа 2026 г.
Beck M. E., Сеидов С. С., Mukhin S., Physical Review A: Atomic, Molecular, and Optical physics 2026 Vol. 113 No. 6 Article 063706
Добавлено: 13 августа 2026 г.
S. S. Seidov, N. G. Pugach, Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics 2026 Vol. 114 No. 7 Article 074504
Добавлено: 13 августа 2026 г.
Тонкий токовый слой в хвосте магнитосферы Земли, имеющий характерную толщину от одного донескольких протонных гирорадиусов, часто наблюдаются во время магнитосферных возмущений —суббурь, когда сравнительно толстая токовая конфигурация в хвосте сужается до предельно малойтолщины, а затем может спонтанно разрушаться. Процесс разрушения, как правило, сопровожда-ется активными процессами: ускорением и нагревом плазмы, генерацией переменных электриче-ских полей и магнитогидродинамических ...
Добавлено: 1 сентября 2023 г.
Лукин А. С., Artemyev A. V., Zhang X. -. и др., JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS 2023 Vol. 128 No. 5 Article e2023JA031452
Добавлено: 21 мая 2023 г.
Артеха Н. С., Шкляр Д. Р., Физика плазмы 2022 Т. 48 С. 613–627
Резонансное взаимодействие волн и частиц -- одно из важнейших явлений, определяющих спектры волн и динамику энергичных частиц космической плазмы. Это взаимодействие наиболее полно исследовано для случая, когда плазму можно с хорошей точностью разделить на две компоненты: холодную компоненту, определяющую дисперсионные свойства волн и не участвующую в резонансном взаимодействии, и энергичную компоненту, плотность которой мала по сравнению с плотностью холодной ...
Добавлено: 17 мая 2023 г.
Zimovets I., Лукин А. С., Artemyev A., Cosmic Research 2022 Vol. 60 No. 6 P. 420–436
Пересоединение магнитных силовых линий представляет собой универсальный процесс высвобождения запасeнной энергии магнитного поля и еe трансформации в тепловую энергию плазмы и энергию ускоренных заряженных частиц. Инициализация и протекание процесса магнитного пересоединения существенным образом связана с динамикой пространственно локализованной области сильных плазменных токов – токового слоя. Две наиболее изученные космические магнитоплазменные системы, содержащие токовые слои, – ...
Добавлено: 19 октября 2022 г.
Шустов П. И., Лукин А. С., Zhang X. -. и др., JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS 2021 Vol. 126 No. 12 Article e2021JA029952
Добавлено: 9 июня 2022 г.
Во время геомагнитных суббурь токовый слой хвоста магнитосферы Земли может утоньшаться в поперечном направлении от нескольких радиусов Земли (RE) до толщины порядка от одного до нескольких гирорадиусов протонов – 250‒2000 км. В период суббурь он является ключевой структурой, где запасается, а, впоследствии, через развитие неустойчивостей и магнитного пересоединения, высвобождается энергия магнитного поля. Несмотря на малую ...
Добавлено: 5 марта 2020 г.
Lukin A.S., Artemyev A. V., Petrukovich A. A. и др., JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS 2019 Vol. 124 No. 7 P. 5027–5041
Добавлено: 31 января 2020 г.
Кожухов М. В., Безродных И. П., Морозова Е. И. и др., Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ 2018 Т. 167 № 6 С. 48–56
Показана связь динамики Кр-индекса геомагнитной активности с годовыми распределениями высокоскоростных потоков солнечного ветра и корональных выбросов. Показано, что вблизи максимумов солнечной активности среднегодовое число корональных выбросов ~ в 8 раз (среднее значение за 20 - 23 циклы) превышает число высокоскоростных потоков, среднегодовые величины Кр-индекса формируются корональными выбросами. Показано, что на фазе спада солнечной активности, среднегодовое ...
Добавлено: 31 октября 2019 г.