Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 636225)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Физика плазмы  / №1 2017

СЕРФОТРОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ В МЕСТНОМ МЕЖЗВЕЗДНОМ ОБЛАКЕ (200,00 руб.)

0   0
Первый авторЕрохин
АвторыЗольникова Н.Н., Михайловская Л.А.
Страниц13
ID585777
АннотацияПредложено решение проблемы переменности энергетических спектров космических лучей (протонов и ядер гелия) по результатам анализа большого количества экспериментов в диапазоне энергий от 10 ГэВ до ~10ГэВ на основе гипотезы существования (кроме постоянного фона) двух близких к Солнцу переменных источников. Первый, “мягкий”, серфотронный источник (размером ~100 а.е.) находится на периферии гелиосферы. Второй, “жесткий”, серфотронный источник (размером ~1 пс) находится в Местном Межзвездном Облаке (ММО) на расстоянии <1 пс. Постоянный фон описывается степенным спектром с наклоном ~2.75. Переменный гелиосферный серфотронный источник описывается степенным спектром (с переменными амплитудой, наклоном и энергией обрезания) с максимальной энергией обрезания в области EСН/Z < 1000 ГэВ. Переменный серфотронный источник в Местном Межзвездном Облаке описывается степенным спектром (с переменными амплитудой, наклоном и энергией обрезания) с максимальной энергией обрезания ECL/Z меньше или порядка 3 × 10ГэВ. Проведена аппроксимация нашей моделью данных нескольких экспериментов (близких по времени проведения). Вычислена энергия каждой компоненты. Сделаны предположения о возможности серфотронного ускорения ядер Fe (Z = 26) в Местном Межзвездном Облаке вплоть до энергии EcutCL ~ 10эВ, а электронов и позитронов до энергии “колена”. Посредством численного решения системы нелинейных уравнений, описывающих взаимодействие электромагнитной волны и заряженной частицы с энергией до E/Z ~ 3 × 10ГэВ, показана возможность захвата, удержания и ускорения заряженных частиц космических лучей квазипродольной плазменной волной
УДК533.951
Ерохин, Н.С. СЕРФОТРОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ В МЕСТНОМ МЕЖЗВЕЗДНОМ ОБЛАКЕ / Н.С. Ерохин, Н.Н. Зольникова, Л.А. Михайловская // Физика плазмы .— 2017 .— №1 .— С. 45-57 .— URL: https://rucont.ru/efd/585777 (дата обращения: 22.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

45–57 КОСМИЧЕСКАЯ ПЛАЗМА УДК: 533.951 СЕРФОТРОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ В МЕСТНОМ МЕЖЗВЕЗДНОМ ОБЛАКЕ © 2017 г. В. М. Лозниковa, *, Н. С. Ерохинa, b , Н. Н. Зольниковаa e-mail: *vloznikov@yandex.ru Поступила в редакцию 05.10.2015 г. Предложено решение проблемы переменности энергетических спектров космических лучей (протонов и ядер гелия) по результатам анализа большого количества экспериментов в диапазоне энергий от 10 ГэВ до ~107 ГэВ на основе гипотезы существования (кроме постоянного фона) двух близких к Солнцу переменных источников. <...> Первый, “мягкий”, серфотронный источник (размером ~100 а.е.) находится на периферии гелиосферы. <...> Второй, “жесткий”, серфотронный источник (размером ~1 пс) находится в Местном Межзвездном Облаке (ММО) на расстоянии <1 пс. <...> Постоянный фон описывается степенным спектром с наклоном ~2.75. <...> Переменный гелиосферный серфотронный источник описывается степенным спектром (с переменными амплитудой, наклоном и энергией обрезания) с максимальной энергией обрезания в области EСН/Z < 1000 ГэВ. <...> Переменный серфотронный источник в Местном Межзвездном Облаке описывается степенным спектром (с переном Облаке вплоть до энергии EcutCL ~ 1017 эВ, а электронов и позитронов до энергии “колена”. <...> Посредством численного решения системы нелинейных уравнений, описывающих взаимодействие электромагнитной волны и заряженной частицы с энергией до E/Z ~ 3 Ч 106 ГэВ, показана возможность захвата, удержания и ускорения заряженных частиц космических лучей квазипродольной плазменной волной. менными амплитудой, наклоном и энергией обрезания) с максимальной энергией обрезания ECL/Z меньше или порядка 3 Ч 106 ГэВ. <...> ВВЕДЕНИЕ Эта статья посвящена исследованию переменности энергетических спектров космических лучей (КЛ) по данным нескольких экспериментов в диапазоне энергий КЛ ~(10–107) ГэВ. <...> 1 приведены спектры “всех частиц” КЛ и спектры протонов по данным многих (но далеко не всех) экспериментов. <...> Можно видеть, что в экспериментах, проведенных на различных инструментах <...>