Вышедшие номера
Неоднородности магнитных полей аккреционных дисков и их устойчивость
Жихарева Е.Н.1, Михайлов Е.А. 1,2
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
Email: zhikhareva.en21@physics.msu.ru, ea.mikhajlov@physics.msu.ru
Поступила в редакцию: 2 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 17 июля 2024 г.
Принята к печати: 30 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 6 декабря 2024 г.

Магнитные поля аккреционных дисков могут играть важнейшую роль в их эволюции. Существуют различные способы объяснения их происхождения, одним из которых является механизм динамо. Учитывая форму объектов, представляется возможным использование планарного приближения, разработанного для тонких дисков. Представляет интерес вопрос о том, возможно ли в них продолжительное существование крупномасштабных неоднородностей магнитного поля. С помощью численного моделирования исследован вопрос о том, могут ли подобные особенности поддерживаться в аккреционных дисках. Получено, что устойчивы лишь осесимметричные структуры, азимутальные со временем размываются. Ключевые слова: устойчивость, динамо, аккреционные диски, магнетизм.
  1. N.I. Shakura, R.A. Sunyaev. A\&A, 24, 337 (1973). DOI: 10.1017/S007418090010035X
  2. S.H. Lubow, J.C.B. Papaloizou, J.E. Pringle. MNRAS, 267 (2), 235 (1994). DOI: 10.1093/mnras/267.2.235
  3. A. Brandenburg, K.J. Donner. MNRAS, 288, L29 (1997). DOI: 10.1093/mnras/288.2.L29
  4. D. Moss, D. Sokoloff, V. Suleimanov. A\&A, 588, A18 (2016). DOI: 10.1051/0004-6361/201525944
  5. M. Reyes-Ruiz, T.F. Stepinski. A\&A, 342 (1999)
  6. O. Gressel, M.E. Pessah. Astrophys. J., 810, (2015). DOI: 10.1088/0004-637X/810/1/59
  7. D.D. Sokoloff. Astron. Rep., 65 (10), 1054 (2021). DOI: 10.1134/S1063772921100371
  8. Я.Б. Зельдович, А.А. Рузмайкин, Д.Д. Соколов. Магнитные поля в астрофизике (М., Ижевск, 2006), 383 с
  9. D. Sokoloff. Moss Geophys. Astrophys. Fluid Dynamics, 107, 3 (2013). DOI: 10.1080/03091929.2011.649750
  10. D.V. Boneva, E.A. Mikhailov, M.V. Pashentseva, D.D. Sokoloff. A\&A, 652 (2021). DOI: 10.1051/0004-6361/202038680
  11. D.A. Grachev, E.A. Mikhailov, E.N. Zhikhareva. Open Astronomy, 32 (1), (2023). DOI: 10.1515/astro-2022-0216
  12. D. Moss, A. Shukurov, D. Sokoloff. Geophys. Astrophys. Fluid Dynamics, 89 (3), 285 (1998). DOI: 10.1080/03091929808203688
  13. Н.Н. Нефедов, А.Г. Никитин, М.А. Петрова, Л. Рекке. Дифференц. уравнения, 47, 1305 (2011)
  14. А.А. Самарский, П.Н. Вабищевич. Вычислительная теплопередача (Стереотим., М., 2020), 167
  15. U.P. Steinwandel, K. Dolag, H. Lesch, B.P. Moster, A. Burkert, A. Prieto. MNRAS, 494, 4393 (2020). DOI: 10.1093/mnras/staa817
  16. Е.А. Михайлов, Т.Т. Хасаева, И.О. Тепляков. Тр. Института системного программирования РАН, 33 (6), 253 (2021). DOI: 10.15514/ISPRAS-2021-33(6)-18
  17. С.А. Хайбрахманов, А.Е. Дудоров. Астроном. журн., 99 (10), 832 (2022). DOI: 10.31857/S0004629922100073

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.