?
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.
Filippova A. V., Yurchenko N. Y., Smirnov S. A. и др., Journal of Alloys and Compounds 2026 No. 1074 Article 189162
Добавлено: 12 июня 2026 г.
Спонтанное образование скин-слоя в воде с деформацией ОН-полосы КР вкладом компоненты льда 3200 см-1
Першин С. М., Степанов Е. В., Артемова Д. Г. и др., Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики 2026 Т. 123 № 6 С. 383–390
Открыто спонтанное образование в течение 4 ч скин-слоя дистиллированной воды толщиной до 3 мм при комнатной температуре с новыми свойствами. Обнаружены деформация ОН-полосы комбинационного рассеяния вкладом компоненты льда ( 3200 см-1), снижение коэффициента упругого рассеяния и его флуктуаций, а также увеличение на 20 капиллярах. Восстановление слоя после обогащения воздухом в результате перемешивания указывает на стабильность ...
Добавлено: 8 июня 2026 г.
An S., Wu Y., Luo X. и др., Catena 2026 Vol. 263 Article 109767
Добавлено: 8 июня 2026 г.
Zhang G., Wu Y., Lu X. и др., Journal of Environmental Management 2026 Vol. 401 Article 128981
Добавлено: 8 июня 2026 г.
Добавлено: 6 июня 2026 г.
N.S. Artekha, D.R. Shklyar, Physics of Plasmas 2026 Vol. 33 No. 6 Article 062105
Добавлено: 6 июня 2026 г.
Zirnik G., Остовари М. А., Zhukov S. и др., Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2026 Vol. 37 Article 738
Добавлено: 6 июня 2026 г.
Flamarion M. V., Пелиновский Е. Н., Nonlinear Dynamics 2026 Vol. 114 Article 784
Добавлено: 5 июня 2026 г.
Рассматриваются механизмы и причины прорыва озера Азау 6 августа 2025 г. На основе данных дистанционного зондирования и батиметрических съёмок определены основные изменения ледника Малый Азау и озёр, формирующихся в его моренном комплексе. Площадь ледника Малый Азау за 2000–2025 гг. сократилась на 14% (с 9.1 ± 0.4 км2 в 2000 г. до 7.9 ± 0.1 км² ...
Добавлено: 5 июня 2026 г.
Добавлено: 4 июня 2026 г.
Kornbleuth M., Opher M., Drake J. F. и др., Astrophysical Journal 2026 Vol. 1004 No. 1 Article 1
Добавлено: 3 июня 2026 г.
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Fortuna A. S., A.I. Kartsev, Gorshenkov M. V. и др., Journal of Alloys and Compounds 2026 Vol. 1070 Article 188711
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Dikhtievskaya K., Argunov E., Alexey I. Kartsev и др., The Journal of Physical Chemistry Letters 2026 Vol. 17 No. 17 P. 4999–5004
Добавлено: 2 июня 2026 г.
Duran E. ., Pulgar A., Izquierdo R. и др., Physica Status Solidi (A) Applications and Materials 2026 Vol. 223 No. 7 Article e202500942
Добавлено: 1 июня 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.