Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 18.191.228.88
    [SESS_TIME] => 1713625855
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => eb452c1563f3a51cba41ab22052d7ee6
    [UNIQUE_KEY] => f89807740810b5ba76710272a77d704c
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Прикладная механика и техническая физика

2010 год, номер 5

Влияние проводимости поверхности на формирование магнитосферы в экспериментах по обтеканию магнитного диполя лазерной плазмой

В. М. Антонов1, Э. Л. Бояринцев2, Ю. П. Захаров3, А. В. Мелехов4, В. Г. Посух5, А. Г. Пономаренко6, И. Ф. Шайхисламов7
1 Институт лазерной физики СО РАН
2 Институт лазерной физики СО РАН
3 Институт лазерной физики СО РАН
4 Институт лазерной физики СО РАН
5 Институт лазерной физики СО РАН
6 Институт лазерной физики СО РАН
7 Институт лазерной физики СО РАН, ildars@ngs.ru
Ключевые слова: магнитосфера, магнитопауза, продольные токи, лазерная плазма
Страницы: 25-34

Аннотация

Приводятся результаты лабораторных экспериментов по обтеканию магнитного диполя лазерной плазмой, моделирующих экстремальное сжатие магнитосферы Земли плазмой, возникающей при сверхмощном корональном выбросе массы. Представлены данные по формированию искусственной магнитосферы, а также результаты исследования структуры пограничного слоя и зависимости размера магнитосферы от магнитного момента. Обнаружено, что при наличии проводящей оболочки диполя, моделирующей ионосферу, создаются условия для протекания в полярных областях интенсивных продольных токов. Установлено, что продольные токи оказывают слабое влияние на положение точки остановки плазмы и переходного слоя, но вносят существенный вклад в возмущение магнитного поля внутри магнитосферы.