Preview

Вестник НИЯУ МИФИ

Расширенный поиск

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ В РАЗРЕЖЕННОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ

https://doi.org/10.26583/vestnik.2022.3

Аннотация

Изучается поведение акустических волн в разреженной высокотемпературной плазме, в качестве примера которой рассматривается плазма солнечной короны. Учитываются эффекты теплопроводности и нагрева/радиационных потерь, используются данные о температурном распределении интенсивности излучения. Для функции излучения построено аналитическое представление в виде интерполяции кубическими сплайнами. В приближении газовой динамики получено дисперсионное соотношение для акустических волн, из которого найдены частота, фазовая скорость и коэффициент затухания. Показано в целом превосходство в дисперсии и затухании эффекта теплопроводности, нагрев и радиационные потери проявляют себя при больших длинах волны.

Об авторах

Д. Б. Бембитов
Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова
Россия

Доцент кафедры теоретической физики



С. Б. Дертеев
Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова
Россия


Н. К. Шивидов
Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова
Россия


Б. Б. Михаляев
Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова
Россия


Список литературы

1. De Moortel I. Longitudinal waves in coronal loops // Space Sci. Rev. 2009. V. 149. P. 65.

2. Nakariakov V.M., Afanasyev A.N., Kumar S., Moon, Y.-J. Effect of local thermal equilibrium misbalance on long-wavelength slow magnetoacoustic waves // Astrophys. J. 2017. V. 849. 62.

3. Kolotkov D.Y., Nakariakov V.M., Zavershinskii D.I. Damping of slow magnetoacoustic oscillations by the misbalance between heating and cooling processes in the solar corona // Astron. Astrophys. 2019. V. 628. A133.

4. Wang T.J. Waves in solar coronal loops / Low-frequency waves in space plasmas, Ed. by Andreas Keiling, Dong-Hun Lee, Valery Nakariakov. Geophys. Monograph Series. 2016. V. 216. Wiley. P. 395.

5. Гинзбург В.Л. Об общей связи между поглощением и дисперсией звуковых волн // Акуст. журн. 1955. Т. 1. Вып. 1. С. 31.

6. Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны. – М.: Мир, 1977. – 624 с.

7. Zavershinskii D.I., Kolotkov D.Y., Nakariakov V.M., Molevich N.E., Ryashchikov D.S. Formation of quasi-periodic slow magnetoacoustic wave trains by the heating/cooling misbalance // Phys. Plasmas. 2019. V. 26. 082113.

8. Belov S.A., Molevich N.E., Zavershinskii D.L. Dispersion of slow magnetoacoustic waves in the active region fan loops introduced by thermal misbalance // Solar Phys. 2021. V. 296. 122.

9. Спитцер Л. Физика полностью ионизованного газа. – М.: Мир, 1965. – 212 с.

10. Del Zanna G., Dere K.P., Young P.R., Landi E. CHIANTI – An atomic database for emission lines. XVI. Version 10, further extensions // Astrophys. J. 2021. V. 909. 38.

11. Mikhalyaev B.B., Veselovskii I.S., Khongorova O.V. Radiation effects on the MHD wave behavior in the solar corona // Solar System Res. 2013. V. 47, №. 1. P. 50.

12. Field G. B. Thermal instability // Astrophys. J. 1965. Vol. 142. P. 531.


Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:


Бембитов Д.Б., Дертеев С.Б., Шивидов Н.К., Михаляев Б.Б. АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ В РАЗРЕЖЕННОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ. Вестник НИЯУ МИФИ. 2022;11(4):288-295. https://doi.org/10.26583/vestnik.2022.3

For citation:


Bembitov D.B., Derteev S.B., Shividov N.K., Mikhalyaev B.B. ACOUSTIC WAVES IN A RAREFIED HIGH TEMPERATURE PLASMA. Vestnik natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta "MIFI". 2022;11(4):288-295. (In Russ.) https://doi.org/10.26583/vestnik.2022.3

Просмотров: 165


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-487X (Print)