Выпуски

 / 

1994

 / 

Ноябрь

  

Обзоры актуальных проблем


Ударная сжимаемость конденсированных веществ в мощных ударных волнах подземных ядерных взрывов


Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, просп. Мира 37, Саров, Нижегородская обл., 607188, Российская Федерация

Приведены результаты экспериментальных исследований сжимаемости конденсированных веществ в условиях подземных ядерных взрывов. Большинство измерений носит абсолютный характер и охватывает диапазон 5–10 ТПа для тяжелых веществ и 2 ТПа для легких. Исследованы железо, свинец, медь, кадмий, молибден, алюминий, а также кварц, вода и плексиглас. Помимо сплошных образцов, приведены результаты измерений сжимаемости пористых образцов железа, меди, вольфрама и кварца. Полученные данные соответствуют расчетной модели Томаса—Ферми с квантовой и обменной поправками при учете взаимодействия ядер. Показано, что наклон адиабат dD/dU в области сверхвысоких давлений (для тяжелых веществ при давлениях выше 1 ТПа, для легких выше 0,3 ТПа) составляет 1,2. В области давлений лабораторных экспериментов показана независимость результатов от масштаба опыта.

Текст pdf (557 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU1994v037n11ABEH000055
PACS: 62.20.Fe, 62.10.+s, 47.40.Nm, 28.70.+y (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0164.199411d.1215
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1994/11/d/
A1994QB04700004
Цитата: Трунин Р Ф "Ударная сжимаемость конденсированных веществ в мощных ударных волнах подземных ядерных взрывов" УФН 164 1215–1237 (1994)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Trunin R F “Shock compressibility of condensed materials in strong shock waves generated by underground nuclear explosionsPhys. Usp. 37 1123–1145 (1994); DOI: 10.1070/PU1994v037n11ABEH000055

Список литературы (64) Статьи, ссылающиеся на эту (130) ↓ Похожие статьи (20)

  1. Aglitskiy Y, Zulick C et al Physics of Plasmas 32 (10) (2025)
  2. Khishchenko K V, Boyarskikh K A et al Metals 15 (11) 1189 (2025)
  3. FANG Jun, ZHAO Yanhong et al Acta Phys. Sin. 74 (15) 156401 (2025)
  4. Blanchet A, Soubiran F et al Phys. Rev. E 111 (1) (2025)
  5. Yang L, Rehwald M et al Matter and Radiation at Extremes 9 (4) (2024)
  6. Bennett K C, Stahl A M et al Num Anal Meth Geomechanics 48 (10) 2521 (2024)
  7. Gus’kov S Yu Успехи физических наук 194 (09) 941 (2024) [Gus’kov S Yu Phys. Usp. 67 (09) 888 (2024)]
  8. Khishchenko K V High Temp 62 (2) 150 (2024)
  9. Bagusat F, Sauer M et al Dynamic Behavior of Materials (2024) p. 269
  10. Huff M F, Fratanduono D E et al Phys. Rev. B 109 (18) (2024)
  11. Lomonosov I V High Temp 61 (3) 436 (2023)
  12. Wu Ch J, Benedict L X et al Phys. Rev. B 108 (1) (2023)
  13. Singh S, Briggs R et al Phys. Rev. B 108 (18) (2023)
  14. Kinelovskii S A Tech. Phys. 68 (S2) S273 (2023)
  15. Paddock R W, von der Leyen M W et al Phys. Rev. E 107 (2) (2023)
  16. Nikolaev D N, Lomonosov I V High Temp 61 (2) 291 (2023)
  17. Gus’kov S Yu Bull. Lebedev Phys. Inst. 50 (S4) S395 (2023)
  18. Calvo-Rivera A, Huete C, Velikovich A L Physics of Fluids 34 (4) (2022)
  19. Fortov V E, Il’kaev R I et al Her. Russ. Acad. Sci. 91 (3) 239 (2021)
  20. Mohan A, Chaurasia S et al Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 263 107547 (2021)
  21. Henderson B J, Marshall M C et al Phys. Rev. B 103 (9) (2021)
  22. Fortov V Intense Shock Waves on Earth and in Space Shock Wave and High Pressure Phenomena Chapter 6 (2021) p. 167
  23. Kinelovskii S A J Appl Mech Tech Phy 62 (2) 214 (2021)
  24. Wei T, Lim S, Wang Ya Journal of Applied Physics 128 (23) (2020)
  25. Ali S J, Swift D C et al Journal of Applied Physics 128 (18) (2020)
  26. Orlov N Yu, Kadatskiy M A et al Matter and Radiation at Extremes 4 (5) (2019)
  27. Maevskii K K, Kinelovskii S A J Appl Mech Tech Phy 60 (4) 612 (2019)
  28. McCoy C A, Marshall M C et al Phys. Rev. B 100 (1) (2019)
  29. Maevskii K K, Kinelovskii S A Tech. Phys. 64 (8) 1090 (2019)
  30. Marshall M C, Lazicki A E et al Phys. Rev. B 99 (17) (2019)
  31. Kang D, Dai J J. Phys.: Condens. Matter 30 (7) 073002 (2018)
  32. Apfelbaum E M Physics of Plasmas 25 (7) (2018)
  33. Driver K P, Soubiran F, Militzer B Phys. Rev. E 97 (6) (2018)
  34. Velikovich A L, Giuliani J L Phys. Rev. E 98 (1) (2018)
  35. Badziak J, Kucharik M, Liska R J. Phys.: Conf. Ser. 959 012012 (2018)
  36. Popova T V, Mayer A E, Khishchenko K V Journal of Applied Physics 123 (23) (2018)
  37. Sjostrom T, Crockett S Phys. Rev. E 97 (5) (2018)
  38. Kadatskiy M A, Khishchenko K V Physics of Plasmas 25 (11) (2018)
  39. Zhang Q B, Braithwaite C H, Zhao J Phil. Trans. R. Soc. A. 375 (2085) 20160169 (2017)
  40. McCoy Ch A, Knudson M D, Root S Phys. Rev. B 96 (17) (2017)
  41. Jones D R, Morrow B M et al Journal of Applied Physics 122 (4) (2017)
  42. Badziak J, Kucharik M, Liska R Laser Part. Beams 35 (4) 619 (2017)
  43. Badziak J, Krousky E et al J. Inst. 11 (03) C03043 (2016)
  44. Fortov V E Springer Series in Materials Science Vol. Extreme States of MatterHigh-Power Lasers in High-Energy-Density Physics216 Chapter 5 (2016) p. 167
  45. Fortov V E Springer Series in Materials Science Vol. Extreme States of MatterExtreme States in a Nuclear Explosion216 Chapter 4 (2016) p. 91
  46. Fortov V E Springer Series in Materials Science Vol. Extreme States of MatterHigh Energy Densities in Laboratories216 Chapter 3 (2016) p. 23
  47. Fortov V E Springer Series in Materials Science Vol. Extreme States of MatterHigh Energy Densities Outside of Compact Astrophysical Objects216 Chapter 10 (2016) p. 591
  48. Liu H, Song H et al Matter and Radiation at Extremes 1 (2) 123 (2016)
  49. Khishchenko K V J. Phys.: Conf. Ser. 774 012001 (2016)
  50. Kadatskiy M A, Khishchenko K V J. Phys.: Conf. Ser. 774 012005 (2016)
  51. Haberl B, Strobel T A, Bradby J E Applied Physics Reviews 3 (4) (2016)
  52. Batani D EPL 114 (6) 65001 (2016)
  53. McCoy C A, Gregor M C et al Journal of Applied Physics 120 (23) (2016)
  54. Fortov V E Springer Series in Materials Science Vol. Extreme States of MatterHigh Energy Densities in Planets and Stars216 Chapter 9 (2016) p. 505
  55. Huser G, Recoules V et al Phys. Rev. E 92 (6) (2015)
  56. Popova T V, Mayer A E, Khishchenko K V J. Phys.: Conf. Ser. 653 012045 (2015)
  57. Brygoo S, Millot M et al Journal of Applied Physics 118 (19) (2015)
  58. Khishchenko K V J. Phys.: Conf. Ser. 653 012081 (2015)
  59. Badziak J, Rosiński M et al Physics of Plasmas 22 (3) (2015)
  60. Millot M, Dubrovinskaia N et al Science 347 (6220) 418 (2015)
  61. Rapp L, Haberl B et al Nat Commun 6 (1) (2015)
  62. Badziak J, Rosiński M et al Plasma Phys. Control. Fusion 57 (1) 014007 (2015)
  63. Fortov V E, Lomonosov I V Успехи физических наук 184 (3) 231 (2014) [Fortov V E, Lomonosov I V Phys.-Usp. 57 (3) 219 (2014)]
  64. Rapp L, Haberl B et al Appl. Phys. A 114 (1) 33 (2014)
  65. Schulze P A, Ivanov T W et al Journal of Applied Physics 115 (2) (2014)
  66. Cherepanov G P, Zakirov K R Phys Mesomech 17 (3) 163 (2014)
  67. Rapp L, Haberl B et al Springer Series in Materials Science Vol. Fundamentals of Laser-Assisted Micro- and NanotechnologiesUltrafast Laser Induced Confined Microexplosion: A New Route to Form Super-Dense Material Phases195 Chapter 1 (2014) p. 3
  68. Fortov V E, Mintsev V B Russ. Chem. Rev. 82 (7) 597 (2013)
  69. Knudson M D, Desjarlais M P Phys. Rev. B 88 (18) (2013)
  70. Kudasov Yu B, Surdin O M et al J. Exp. Theor. Phys. 117 (4) 664 (2013)
  71. Gamaly E G, Rode A V Progress in Quantum Electronics 37 (5) 215 (2013)
  72. Schulze P A, Dang N C et al J. Phys. Chem. A 117 (29) 6158 (2013)
  73. Plasma Discharge in Liquid (2012) p. 161
  74. Medvedev A B, Trunin R F Uspekhi Fizicheskikh Nauk 182 (8) 829 (2012)
  75. Dai J, Kang D et al Phys. Rev. Lett. 109 (17) (2012)
  76. Barrios M A, Boehly T R et al Journal of Applied Physics 111 (9) (2012)
  77. Dang N C, Bolme C A et al J. Phys. Chem. A 116 (42) 10301 (2012)
  78. Hamel S, Benedict L X et al Phys. Rev. B 86 (9) (2012)
  79. Fortov V E Extreme States of Matter The Frontiers Collection Chapter 4 (2011) p. 75
  80. Belashchenko D K, Ostrovskii O I Russ. J. Phys. Chem. 85 (6) 967 (2011)
  81. Krehl P O K EPJ H 36 (1) 85 (2011)
  82. Starikovskiy A, Yang Y et al 42nd AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference, (2011)
  83. Trunin R F Uspekhi Fizicheskikh Nauk 181 (4) 416 (2011)
  84. Fortov V E Extreme States of Matter The Frontiers Collection Chapter 7 (2011) p. 185
  85. Starikovskiy A, Yang Y et al Plasma Sources Sci. Technol. 20 (2) 024003 (2011)
  86. Resnyansky A D Journal of Applied Physics 108 (8) (2010)
  87. Barrios M A, Hicks D G et al Physics of Plasmas 17 (5) (2010)
  88. Pickard Ch J, Needs R J J. Phys.: Condens. Matter 21 (45) 452205 (2009)
  89. Fortov V E Uspekhi Fizicheskikh Nauk 179 (6) 653 (2009) [Fortov V E Phys.-Usp. 52 (6) 615 (2009)]
  90. Ozaki N, Sano T et al Physics of Plasmas 16 (6) (2009)
  91. Nigmatulin R I, Bolotnova R Kh High Temp 46 (3) 325 (2008)
  92. Hicks D G, Boehly T R et al Phys. Rev. B 78 (17) (2008)
  93. Nigmatulin R I, Bolotnova R Kh High Temp 46 (2) 182 (2008)
  94. Eggert J, Brygoo S et al Phys. Rev. Lett. 100 (12) (2008)
  95. Resnyansky A D Journal of Applied Physics 104 (9) (2008)
  96. Фортов В Е, Хоффманн Д, Шарков Б Ю Uspekhi Fizicheskikh Nauk 178 (2) 113 (2008)
  97. Pain J C Contrib. Plasma Phys. 47 (6) 421 (2007)
  98. Brygoo S, Henry E et al Nature Mater 6 (4) 274 (2007)
  99. Avrorin E N, Simonenko V A, Shibarshov L I Uspekhi Fizicheskikh Nauk 176 (4) 449 (2006)
  100. Lahey R T, Taleyarkhan R P et al Advances in Heat Transfer Vol. 39 (2006) p. 1
  101. Bar-Shalom A, Oreg J, Klapisch M Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 99 (1-3) 35 (2006)
  102. Simonenko V A Uspekhi Fizicheskikh Nauk 176 (8) 889 (2006)
  103. Nigmatulin R I, Akhatov I Sh et al Physics of Fluids 17 (10) (2005)
  104. Popov A G, Borodai V E Russ Phys J 48 (7) 665 (2005)
  105. Hicks D G, Boehly T R et al Physics of Plasmas 12 (8) (2005)
  106. Khishchenko K V, Fortov V E, Lomonosov I V Int J Thermophys 26 (2) 479 (2005)
  107. Trunin R F High Temperature 42 (1) 154 (2004)
  108. Field J E, Walley S M et al International Journal of Impact Engineering 30 (7) 725 (2004)
  109. Trunin R F High-Pressure Shock Compression of Solids VII Chapter 3 (2004) p. 77
  110. Trunin R F, Krupnikov K K et al High-Pressure Shock Compression of Solids VII Chapter 5 (2004) p. 177
  111. Boehly T R, Hicks D G et al Physics of Plasmas 11 (9) L49 (2004)
  112. Batani D, Morelli A et al Phys. Rev. Lett. 88 (23) (2002)
  113. Kokhanenko I K, Levchenko E M Tech. Phys. 46 (1) 20 (2001)
  114. Surh M, Barbee T, Yang L Phys. Rev. Lett. 86 (26) 5958 (2001)
  115. Koenig M Atoms, Solids, and Plasmas in Super-Intense Laser Fields Chapter 18 (2001) p. 327
  116. Trunin R F Uspekhi Fizicheskikh Nauk 171 (4) 387 (2001)
  117. Tkachenko S I, Khishchenko K V et al High Temperature 39 (5) 674 (2001)
  118. Batani D, Balducci A et al Phys. Rev. B 61 (14) 9287 (2000)
  119. Mechanical Testing and Evaluation (2000) p. 530
  120. Hora H, Miley G H Czechoslovak Journal of Physics 50 (3) 433 (2000)
  121. Wang Y, Chen D, Zhang X Phys. Rev. Lett. 84 (15) 3220 (2000)
  122. Wang Y, Li L Phys. Rev. B 62 (1) 196 (2000)
  123. Gudarenko L F, Gushchina O N et al High Temp 38 (3) 413 (2000)
  124. Al’tshuler L V, Trunin R F et al Uspekhi Fizicheskikh Nauk 169 (3) 323 (1999)
  125. Witte K, Basko M et al Fusion Engineering and Design 44 (1-4) 147 (1999)
  126. Rogers F J, Young D A Phys. Rev. E 56 (5) 5876 (1997)
  127. Campbell E M, Holmes N C et al Laser Part. Beams 15 (4) 607 (1997)
  128. Trunin R F International Journal of Impact Engineering 20 (6-10) 801 (1997)
  129. Benuzzi A, Löwer T et al Phys. Rev. E 54 (2) 2162 (1996)
  130. Al’tshuler L V, Trunin R F et al Успехи физических наук 166 (5) 575 (1996)

© Успехи физических наук, 1918–2025
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение