Вышедшие номера
О роли зависящих от долготы полей в звездной конвекции
Вандакуров Ю.В.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 17 сентября 2002 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2003 г.

Показано, что во вращающихся звездных конвективных зонах осуществление теплопереноса связано с возбуждением несбалансированных азимутальных сил в радиально поднимающемся нагретом или опускающемся холодном веществе. В присутствии зависящего от долготы магнитного поля появляются дополнительные азимутальные силы, так что возникают новые возможности для компенсации вышеупомянутых несбалансированных сил. Вообще говоря, это дополнительное поле нестационарно, но в слоях, где происходит переход от конвективного равновесия к лучистому, возможны и приблизительно стационарные структуры. Рассмотрены такие стационарные состояния и выведено условие их осуществления с обычными структурами. В рассматриваемых моделях становится необходимым присутствие соответствующего осесимметричного азимутального магнитного поля, энергия которого порядка энергии вращения. В обсуждаемых конфигурациях могут создаваться условия для генерации магнитных полей, как это происходит на Солнце.
  1. Паркер Е. // Космические магнитные поля. М.: Мир, 1982. Parker E.N. Cosmical Magnetic Fields. Oxford: Clarendon press, 1979
  2. Вандакуров Ю.В. // Письма в астрон. журн. 1999. Т. 25. N 11. С. 868--878. Vandakurov Yu.V. Astronomy Lett. 1999. Vol. 25. N 11. P. 758--767
  3. Вандакуров Ю.В. // Письма в астрон. журн. 2002. Т. 28. N 8. С. 633--640. Vandakurov Yu.V. Astronomy Lett. 2002. Vol. 28. N 8. P. 560--567
  4. Spruit H.C. // Solar Phys. 1974. Vol. 34. P. 277--290
  5. Варшалович Д.А., Москалев А.Н., Херсонский В.К. Квантовая теория углового момента. Л.: Наука, 1975. Varshalovich D.A., Moskalev A.N., Khersonskii V.K. Quantum theory of angular momentum. Singapore: World Scientific Publishing Co., 1988
  6. Вандакуров Ю.В. // Астрон. журн. 1999. Т. 76. N 1. С. 29--44. (Vandakurov Yu.V. Astronomy Reports. 1999. Vol. 43. N 1. P. 24--37.)
  7. Вандакуров Ю.В. //Астрон. журн. 2001. Т. 78. N 3. С. 253--268. (Vandakurov Yu.V. Astronomy Reports. 2001. Vol. 45. N 3. P. 216--229.)
  8. Вандакуров Ю.В. // Письма в астрон. журн. 1999. Т. 25. N 2. С. 143--149. (Vandakurov Yu.V. Astronomy. Letters. 1999. V. 25. N. 2. P. 111-116.)
  9. Вандакуров Ю.В. // ЖТФ. 2001. Т. 71. N 6. С. 1--9. (Vandakurov Yu.V., Technical Phys. 2001. V. 46. P. 645--653.)
  10. Вандакуров Ю.В. // Астрон. журн. 1997. Т. 74. N 1. С. 115--125 (Vandakurov Yu.V. Astronomy Reports. 1997. Vol. 41. N 1. P. 106--115.)
  11. Вандакуров Ю.В. // Письма в астрон. журн. 2001. Т. 27. N 9. С. 700--713 (Vandakurov Yu.V. Astronomy Lett. 2001. Vol. 27. N 9. P. 596--607.)
  12. Вандакуров Ю.В. // Изв. вузов. Радиофизика. 2001. Т. 44. N 9. С. 735--743. (Vandakurov Yu.V. Radiophys and Quantum Electronics. 2001. Vol. 44. P. 678--685.)
  13. Schou J., Antia H.M., Basu S. et al. // Astrophys. J. 1998. Vol. 505. P. 390--417
  14. Howe R., Christensen--Dalsgaard J., Hill F. et al. // Science. 2000. Vol. 287. P. 2456--2460
  15. Вандакуров Ю.В. // Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. Вып. 18. С. 29--35. (Vandakurov Yu.V. Technical Physical lett. 2001. Vol. 27. N 9. P. 769--772).

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.