Выпуски

 / 

1995

 / 

Февраль

  

Обзоры актуальных проблем


Вещество в сверхсильном магнитном поле и структура поверхности нейтронных звезд

,
Department of Physics, Uppsala University, Box 530, Uppsala, S-75121, Sweden

Рассматриваются физические свойства атомов, молекул и твердого вещества в сверхсильном магнитном поле (B \gg 109 Гс) на поверхности нейтронной звезды. В таком магнитном поле электронные оболочки атомов сильно деформированы и вытянуты вдоль линий магнитного поля; энергия связи и энергия ионизации атомов сильно возрастают; существенно изменяется характер межатомного взаимодействия. Свойства вещества на поверхности нейтронной звезды являются определяющими для моделей магнитосферы пульсара. Обсуждается возможность изменения характера эмиссии и граничных условий для электрического поля — от свободной эмиссии в случае молодых пульсаров до полностью запертой эмиссии на поздних стадиях. Такое изменение характера эмиссии может быть связано с образованием сильно связанных полимерных цепочек, состоящих из чередующихся тяжелых и легких атомов, возникающих в результате аккреции легких атомов на поверхности звезды.

Текст pdf (472 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU1995v038n02ABEH000067
PACS: 95.30.−k
DOI: 10.3367/UFNr.0165.199502a.0121
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1995/2/a/
A1995QR33900001
Цитата: Либерман М А, Йоханссон Б "Вещество в сверхсильном магнитном поле и структура поверхности нейтронных звезд" УФН 165 121–142 (1995)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Liberman M A, Johansson B “Properties of matter in ultrahigh magnetic fields and the structure of the surface of neutron starsPhys. Usp. 38 117–136 (1995); DOI: 10.1070/PU1995v038n02ABEH000067

Список литературы (102) Статьи, ссылающиеся на эту (45) ↓ Похожие статьи (20)

  1. Athavan N, Selvaraju C Pramana - J Phys 99 (2) (2025)
  2. Habibi M, Arefiev A, Toncian T Physics of Plasmas 30 (10) (2023)
  3. Liberman M A Physics Letters A 445 128250 (2022)
  4. Athavan N, Selvaraju C Eur. Phys. J. D 75 (7) (2021)
  5. Hermanns P, Kogelheide F et al J. Phys. D: Appl. Phys. 54 (8) 085203 (2021)
  6. Podlesny I V, Zubac I A et al Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 115 113638 (2020)
  7. Lehtola S, Dimitrova M, Sundholm D Molecular Physics 118 (2) (2020)
  8. Engelhardt M, Kartaschew K et al J. Phys. D: Appl. Phys. 50 (1) 015206 (2017)
  9. Engelhardt M, Kogelheide F et al Plasma Processes & Polymers 14 (7) (2017)
  10. Sammon M, Fu H, Shklovskii B I Low Temperature Physics 43 (2) 232 (2017)
  11. Engelhardt M, Ries S et al J. Phys. D: Appl. Phys. 50 (37) 375201 (2017)
  12. Rekhviashvili S Sh, Sokurov A A Phys. Metals Metallogr. 117 (5) 423 (2016)
  13. Seisyan R P Phys. Solid State 58 (5) 859 (2016)
  14. Popov V S, Karnakov B M Успехи физических наук 184 (3) 273 (2014) [Popov V S, Karnakov B M Phys.-Usp. 57 (3) 257 (2014)]
  15. Seisyan R P Semicond. Sci. Technol. 27 (5) 053001 (2012)
  16. Sveshnikov K A, Khomovskii D I Moscow Univ. Phys. 67 (4) 358 (2012)
  17. Sveshnikov K A, Khomovskii D I Phys. Part. Nuclei Lett. 9 (6-7) 488 (2012)
  18. Свешников К А, Sveshnikov K A и др Теоретическая и математическая физика 173 (2) 293 (2012) [Sveshnikov K A, Khomovskii D I Theor Math Phys 173 (2) 1587 (2012)]
  19. Moskalenko S A, Liberman M A et al Int J of Quantum Chemistry 110 (1) 177 (2010)
  20. Turbiner A V, López V J C, Guevara N L Phys. Rev. A 81 (4) (2010)
  21. Grafutin V I, Svetlov‐Prokop’Ev E P et al Int J of Quantum Chemistry 107 (14) 2844 (2007)
  22. Turbiner A V, Guevara N L, López V J C Phys. Rev. A 75 (5) (2007)
  23. Moskalenko S A, Liberman M A et al Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 39 (1) 137 (2007)
  24. Moskalenko S A, Liberman M A et al Solid State Communications 140 (5) 236 (2006)
  25. Turbiner A V, Juan C L V Physics Reports 424 (6) 309 (2006)
  26. Turbiner A V, Kaidalov A B, López V Ju C Collect. Czech. Chem. Commun. 70 (8) 1133 (2005)
  27. Dimova M G, Kaschiev M S, Vinitsky S I J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 38 (14) 2337 (2005)
  28. TURBINER A V, LÓPEZ VIEYRA J C Mod. Phys. Lett. A 19 (25) 1919 (2004)
  29. Moskalenko S A, Liberman M A et al Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 19 (3) 278 (2003)
  30. Karnakov B M, Popov V S J. Exp. Theor. Phys. 97 (5) 890 (2003)
  31. Moskalenko S A, Liberman M A et al Phys. Rev. B 66 (24) (2002)
  32. Koryagin S A J. Exp. Theor. Phys. 90 (5) 741 (2000)
  33. Prokop’ev E P Tech. Phys. Lett. 25 (8) 650 (1999)
  34. Beskin V S Uspekhi Fizicheskikh Nauk 169 (11) 1169 (1999)
  35. Kravchenko Yu P, Liberman M A Jetp Lett. 67 (6) 429 (1998)
  36. Mazzolo A, Zérah G Physics Letters A 250 (4-6) 408 (1998)
  37. Liberman M A, Petrov A V Phys. Scr. 57 (5) 573 (1998)
  38. Perrot F, Grimaldi A J. Phys.: Condens. Matter 9 (32) 6845 (1997)
  39. Petrov Yu V Laser Part. Beams 15 (4) 597 (1997)
  40. Kravchenko Yu P, Liberman M A Phys. Rev. A 55 (4) 2701 (1997)
  41. Lopez J C, Hess P, Turbiner A Phys. Rev. A 56 (6) 4496 (1997)
  42. Kravchenko Yu P, Liberman M A, Johansson B Phys. Rev. A 54 (1) 287 (1996)
  43. Usov V V International Astronomical Union Colloquium 160 323 (1996)
  44. Akhiezer A I, Laskin N V, Peletminskii S V Physics Letters B 383 (4) 444 (1996)
  45. Bastrukov S I, Papoyan V P, Podgainyi D V Jetp Lett. 64 (9) 637 (1996)

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