Вышедшие номера
Пылевые звуковые солитоны в плазме запыленной экзосферы Луны
Копнин С.И.1, Попель С.И.1
1Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
Email: serg_kopnin@mail.ru
Поступила в редакцию: 17 декабря 2020 г.
В окончательной редакции: 2 февраля 2021 г.
Принята к печати: 6 февраля 2021 г.
Выставление онлайн: 8 марта 2021 г.

Показана возможность существования и распространения пылевых звуковых солитонов в запыленной плазме экзосферы Луны, содержащей помимо электронов и ионов солнечного ветра и фотоэлектронов от ее поверхности заряженные пылевые частицы, а также фотоэлектроны, эмитирующие с поверхностей этих частиц. Найдены солитонные решения и определены диапазоны возможных скоростей и амплитуд таких солитонов в зависимости от высоты над лунной поверхностью для различных угловых высот Солнца. Ключевые слова: пылевая плазма, пылевые звуковые солитоны, пылевая звуковая мода, адиабатически захваченные электроны.
  1. D. Li, Y. Wang, H. Zhang, X. Wang, Y. Wang, Z. Sun, J. Zhuang, C. Li, L. Chen, H. Zhang, X. Zou, C. Zong, H. Lin, J. Ma, X. Li, X. Cui, R. Yao, X. Wang, X. Gao, Sh. Yang, X. Wang, B. Zhang, Geophys. Res. Lett., 47 (17), e2020GL089433 (2020). https://doi.org/10.1029/2020GL089433
  2. Л.М. Зеленый, С.И. Попель, А.В. Захаров, Физика плазмы, 46 (5), 441 (2020). DOI: 10.31857/S0367292120050108 [Пер. версия: 10.1134/S1063780X20050104]
  3. А.В. Захаров, Л.М. Зеленый, С.И. Попель, Астрон. вестн., 54 (6), 483 (2020). DOI: 10.31857/S0320930X20060079
  4. E. Walbridge, J. Geophys. Res., 78 (19), 3668 (1973). https://doi.org/10.1029/JA078i019p03668
  5. С.И. Попель, С.И. Копнин, А.П. Голубь, Г.Г. Дольников, А.В. Захаров, Л.М. Зеленый, Ю.Н. Извекова, Астрон. вестн., 47 (6), 455 (2013). https://doi.org/10.7868/S0320930X13060078
  6. А.П. Голубь, Г.Г. Дольников, А.В. Захаров, Л.М. Зеленый, Ю.Н. Извекова, С.И. Копнин, С.И. Попель, Письма в ЖЭТФ, 95 (4), 198 (2012). [Пер. версия: 10.1134/S0021364012040054]
  7. С.И. Попель, Т.И. Морозова, Физика плазмы, 43 (5), 474 (2017). DOI: 10.7868/S0367292117050079 [Пер. версия: 10.1134/S1063780X17050075]
  8. Yu.N. Izvekova, T.I. Morozova, S.I. Popel, IEEE Trans. Plasma Sci., 46 (4), 731 (2018). https://doi.org/10.1109/TPS.2017.2752084
  9. S.I. Kopnin, I.N. Kosarev, S.I. Popel, M.Y. Yu, Planet. Space Sci., 52 (13), 1187 (2004). https://doi.org/10.1016/j.pss.2004.09.003
  10. S.I. Popel, S.I. Kopnin, I.N. Kosarev, M.Y. Yu, Adv. Space Res., 37 (2), 414 (2006). https://doi.org/10.1016/j.asr.2005.12.003
  11. Т.И. Морозова, С.И. Копнин, С.И. Попель, Физика плазмы, 41 (10), 867 (2015). DOI: 10.7868/S0367292115100066 [Пер. версия: 10.1134/S1063780X15100062]
  12. Л.Д. Лившиц, Л.П. Питаевский, Теоретическая физика. Т. 10. Физическая кинетика (Физматлит, М., 2002), с. 182
  13. С.И. Копнин, И.Н. Косарев, С.И. Попель, Ю. Минг, Физика плазмы, 31 (3), 224 (2005). [Пер. версия: https://doi.org/10.1134/1.1884685]
  14. С.И. Копнин, С.И. Попель, Письма в ЖТФ, 45 (20), 26 (2019). DOI: 10.21883/PJTF.2019.20.48389.17837 [Пер. версия: 10.1134/S1063785019100237]
  15. Е.К. Колесников, А.С. Мануйлов, Астрон. журн., 59 (5), 996 (1982)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.