Вышедшие номера
Влияние магнитных и электрических полей на динамику образования плазмоидов в гатчинском разряде
Zhao Shixin 1, Yuan Chengxun1, Кудрявцев А.А. 1,2, Yao Jingfeng1, Шабанов Г.Д. 1,3
1Department of Physics, Harbin Institute of Technology, Harbin, China
2Санкт-Петербургский государственный университет, физический факультет, Санкт-Петербург, Россия
3Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Гатчина, Ленинградская обл., Россия
Email: zhaosx@hit.edu.com, yuancx@hit.edu.cn, akud53@mail.ru, 1121100215@hit.edu.cn, shabanov_gd@pnpi.nrcki.ru
Поступила в редакцию: 23 сентября 2021 г.
В окончательной редакции: 21 ноября 2021 г.
Принята к печати: 28 ноября 2021 г.
Выставление онлайн: 4 января 2022 г.

Проанализировано поведение в магнитных и электрических полях гатчинского разряда, который используется в основном для создания аналога шаровой молнии в обычной атмосфере лаборатории. Показано, что в этих исследованиях возможно определение знака нескомпенсированного электрического заряда как в активной фазе разряда, так и в формирующихся долгоживущих светящихся образованиях. Также показано, что электрические и магнитные поля могут изменять направление движения формирующегося светящегося образования и даже полностью блокировать его образование. Рассмотрен вид и механизм существования фейерверочных шаровых молний, фотографии которых представлены в широко известных монографиях, посвященных шаровой молнии. Ключевые слова: гатчинский разряд, долгоживущие светящиеся образования, лидер, барьерный разряд, лидерно-стримерная система, плазменный лист, плазмоид, магнитные и электрические поля, шаровая молния.
  1. Shixin Zhao, Chengxun Yuan, А.А. Кудрявцев, О.М. Жеребцов, Г.Д. Шабанов. ЖТФ, 91 (7), 1108 (2021). DOI: 10.21883/JTF.2021.07.50952.342-20 [Shixin Zhaoa, Chengxun Yuana, A.A. Kudryavtsev, O.M. Zherebtsov, G.D. Shabanov. Tech. Phys., 66 (7), 1081 (2021). DOI: 10.1134/S1063784221070173]
  2. Г.Д. Шабанов. УФН, 189 (1), 95 (2019). [G.D. Shabanov. Physics-Uspekhi, 62 (1), 92 (2019). DOI: 10.3367/UFNe.2018.03.038318]
  3. Г.Д. Шабанов, Б.Ю. Соколовский. Физика плазмы, 31 (6), 560 (2005). [G.D. Shabanov, B.Yu. Sokolovskiy. Plasma Phys. Reports. 31 (6), 512 (2005).]
  4. В.Р. Соловьев, А.М. Кончаков, В.М. Кривцов, Н.Л. Александров. Физика плазмы, 34 (7), 648 (2008). [V.R. Solov'ev, A.M. Konchakov, V.M. Krivtsov, N.L. Aleksandrov. Plasma Phys. Reports, 34 (7), 594 (2008).]
  5. Л.А. Жиляков, А.В. Костановский, Г.П. Похил. ТВТ, 46 (5), 786 (2008). [L.A. Zhilyakov, A.V. Kostanovskii, G.P. Pokhil. High Temperature, 46 (5), 721 (2008).]
  6. B. Juettner, S. Noack, A. Versteegh, G. Fussmann. 28th Intern. Conf. on Phenomena in Ionized Gases (28th ICPIG), July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic, WA6. 5P12-05, 2229 (2007)
  7. A. Versteegh, K. Behringer, U. Fantz, G. Fussmann, B.J. Uttner, S. Noack. Plasma Sources Sci. Technol., 17, 024014 (2008). DOI: 10.1088/0963-0252/17/2/024014
  8. M. Jacobs, W. Gekelman, P. Pribyl, Y. Qian, S. Abarzhi. Phys. Plasmas, 28, 052114 (2021). DOI: 10.1063/5.0040880
  9. Э.М. Базелян, Ю.П. Райзер. УФН, 170 (7), 753 (2000). [E.M. Bazelyan, Yu.P. Raizer. Phys. Usp., 43, 701 (2000)]
  10. E.M. Bazelyan, Yu.P. Raizer. Lightning Physics and Lightning Protection (Institute of Physics Publ., Bristol, 2000) [Пер. с англ. Э.М. Базелян, Ю.П. Райзер. Физика молнии и молниезащиты (Физматлит, М., 2001)]
  11. В.В. Пантелеев, С.С. Васильев. Исследование возбуждения молекул в холодных импульсных электроразрядах. Тр. 1-й межвузовской конференции по химии и физике низкотемпературной плазмы (Изд-во МГУ, М., 1971), с. 153-155. [V.V. Panteleev, S.S. Vasiliev. Proceedings of the 1st Interuniversity Conference on Chemistry and Physics of Low-Temperature Plasma. (Publishing house of Moscow State University, M.,1971), p. 153-155.]
  12. К.Л. Корум, Дж.Ф. Корум. УФН, 160 (4), 47 (1990). [J.F. Corum, K.L. Corum. Physics. Uspekhi, 33 (4), (1990).]
  13. Дж. Барри. Шаровая молния и четочная молния (Мир, М., 1983) [J.D. Barry. Ball Lightning and Bead Lightning (Plenum, NY., 1980)]
  14. U. Fantz, S. Kalafat, R. Friedl, S. Briefi. J. Appl. Phys., 114 (4), 043302 (2013). http://dx.doi.org/10.1063/1.4816311
  15. U. Fantz, R. Friedl, S. Briefi. J. Appl. Phys., 117 (17), 173301 (2015). http://dx.doi.org/10.1063/1.4919607
  16. В.Л. Гинзбург. УФН, 169 (4), 419 (1999). [V.L. Ginzburg. Phys. Usp., 42, 353 (1999).]
  17. П.Л. Капица. ДАН, 101 (2), 245 (1955). [P.L. Kapitza. Doklady Akad. Nauk S.S.S.R., 101 (2), 245 (1955).]
  18. Г.Д. Шабанов. Письма в ЖТФ, 28 (4), 81 (2002). [G.D. Shabanov. Tech. Phys. Lett., 28 (2), 164 (2002).]
  19. Р.Ф. Авраменко, Б.Н. Бахтин, В.И. Николаева, Л.П. Поскачеева, Н.Н. Широков. ЖТФ, 60 (12), 57 (1990). [R.F. Avramenko, B.I. Bakhtin, V.I. Nikolaeva, L.P. Poskacheeva, N.N. Shirokov. Soviet Рhysics. Tech. Рhys., 35 (12), 1396 (1990).]
  20. Р.Ф. Авраменко, В.И. Николаева, Л.П. Поскачеева. Шаровая молния в лаборатории. Сб. статей (Химия, М., 1994), с. 15-56. [R.F. Avramenko, V.I. Nikolaeva, L.P. Poskacheeva. Collection of Articles (Khimiya, M., 1994), p. 15-56.]
  21. С.Е. Емелин, В.С. Семенов, А.И. Эйхвальд, А.К. Хассани. Шаровая молния в лаборатории. Сб. статей (Химия, М., 1994), с. 87-95. [S.E. Emelin, V.S. Semenov, A.I. Eyhvald. Collection of Articles (Khimiya, M., 1994), p. 87-95.]
  22. А.И. Климов, Г.И. Мишин. Письма в ЖТФ, 19 (13), 19 (1993). [A.I. Klimov, G.I. Mishin. Tech. Phys. Lett., 19, 405 (1993).]
  23. И.П. Стаханов. О физической природе шаровой молнии (Мир, М., 1996), 3-е изд. [I.P. Stakhanov. The Physical Nature of Ball Lightning (Atomizdat, М., 1979)]
  24. А.Н. Григорьев, А.В. Павленко, А.П. Ильин, Е.И. Карнаухов. Известия Томского политех. ун-та, 309 (1), 66 (2006)
  25. Г.П. Кузмин, И.М. Минаев, А.А. Рухадзе. ТВТ, 40 (3), 515 (2002). [G.P. Kuz'min, I.M. Minaev, A.A. Rukhadze. High Temperature, 40, 477 (2002).]
  26. С.И. Степанов. ЖТФ, 84 (1), 109 (2014). [S.I. Stepanov. Tech. Phys., 59 (1), 107 (2014).]
  27. Г.Д. Шабанов, А.Г. Крившич, Б.Ю. Соколовский, О.М. Жеребцов. Физика плазмы, 35 (7), 665 (2009). [G.D. Shabanov, A.G. Krivshich', B.Yu. Sokolovski, O.M. Zherebtsov. Plasma Phys. Reports, 35 (7), 611 (2009).]
  28. А.И. Егоров, С.И. Степанов. ЖТФ, 72 (12), 102 (2002). [A.I. Egorov, S.I. Stepanov. Tech. Phys., 47 (12), 1584 (2002).]
  29. М.И. Баранов. Электротехника и электромеханика. 5, 56 (2013). [M.I. Baranov. Electrical Engineering \& Electromechanics, 5, 56 (2013).]
  30. S.E. Dubowsky, A.N. Rose, N.G. Glumac, B.J. Mc Call. Plasma, 3, 92 (2020). DOI: 10.3390/plasma3030008
  31. V. Stelmashuk, P. Hoffer. IEEE Trans. Plasma Sci., 45, 3160 (2017). DOI: 10.1109/TPS.2017.2770224
  32. M.L. Shmatov, K.D. Stephan. J. Atmospheric Solar-Terrestrial Phys., 195, 105115 (2019). DOI: 10.1016/j.jastp.2019.105115
  33. R. Friedl, U. Fantz, I. Pilottek, D. Schmid, S. Steibel. Phys. D: Appl. Phys., 54, 095205 (2021). DOI: 10.1088/1361-6463/abc918
  34. В.С. Эдельман. УФН, 130 (4), 675 (1980). [V.S. Edel'man. Sov. Phys. Usp., 23, 227 (1980).]
  35. В.И. Татарский. УФН, 139 (4), 587 (1983). [V.I. Tatarskii. Sov. Phys. Usp., 26, 311 (1983).]
  36. A.I. Nikitin, V.L. Bychkov, T.F. Nikitina, A.M. Velichko, V.I. Abakumov. J. Phys.: Conf. Series, 996, 012011 (2018). DOI: 10.1088/1742-6596/996/1/012011

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.