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.
- 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
- Л.М. Зеленый, С.И. Попель, А.В. Захаров, Физика плазмы, 46 (5), 441 (2020). DOI: 10.31857/S0367292120050108 [Пер. версия: 10.1134/S1063780X20050104]
- А.В. Захаров, Л.М. Зеленый, С.И. Попель, Астрон. вестн., 54 (6), 483 (2020). DOI: 10.31857/S0320930X20060079
- E. Walbridge, J. Geophys. Res., 78 (19), 3668 (1973). https://doi.org/10.1029/JA078i019p03668
- 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
- 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]
- С.И. Попель, Т.И. Морозова, Физика плазмы, 43 (5), 474 (2017). DOI: 10.7868/S0367292117050079 [Пер. версия: 10.1134/S1063780X17050075]
- 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
- 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
- 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
- Т.И. Морозова, С.И. Копнин, С.И. Попель, Физика плазмы, 41 (10), 867 (2015). DOI: 10.7868/S0367292115100066 [Пер. версия: 10.1134/S1063780X15100062]
- Л.Д. Лившиц, Л.П. Питаевский, Теоретическая физика. Т. 10. Физическая кинетика (Физматлит, М., 2002), с. 182
- 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]
- 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]
- 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.