Выпуски

 / 

2005

 / 

Май

  

Обзоры актуальных проблем


Дифференциальное вращение звезд


Институт солнечно-земной физики, Российская академия наук, Сибирское отделение, ул. Лермонтова 126, Иркутск, Российская Федерация

Астрономические наблюдения последних лет существенно расширили представления о вращении звезд. Гелиосейсмология установила, что наблюдаемое на солнечной поверхности уменьшение угловой скорости от экватора к полюсам сохраняется до значительных глубин в недрах Солнца. Появились новые сведения о зависимости неоднородности вращения от угловой скорости и массы звезды. Эти достижения стимулировали развитие теории дифференциального вращения, которая является основной темой данного обзора. Неоднородное вращение возникает в результате взаимодействия турбулентной конвекции с вращением. Изучение турбулентных механизмов переноса углового момента достигло того уровня, когда его результаты могут служить основой для количественных моделей вращения звезд. Такие модели практически не содержат свободных параметров, но близко воспроизводят данные гелиосейсмологии о внутреннем вращении Солнца. Предсказания теории о дифференциальном вращении звезд подтверждаются наблюдениями. Кратко обсуждается связь неоднородного вращения с магнитной активностью звезд, а также перспективы развития теории.

Текст pdf (440 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2005v048n05ABEH002099
PACS: 47.27.−i, 47.32.−y, 97.10.−q (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0175.200505b.0475
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2005/5/b/
000231918300002
2005PhyU...48..449K
Цитата: Кичатинов Л Л "Дифференциальное вращение звезд" УФН 175 475–494 (2005)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Kichatinov L L “The differential rotation of starsPhys. Usp. 48 449–467 (2005); DOI: 10.1070/PU2005v048n05ABEH002099

Список литературы (122) Статьи, ссылающиеся на эту (27) Похожие статьи (20) ↓

  1. М.В. Калашник, М.В. Курганский, О.Г. Чхетиани «Бароклинная неустойчивость в геофизической гидродинамике» 192 1110–1144 (2022)
  2. С.Д. Данилов, Д. Гурарий «Квазидвумерная турбулентность» 170 921–968 (2000)
  3. К.В. Кошель, С.В. Пранц «Хаотическая адвекция в океане» 176 1177–1206 (2006)
  4. О.Г. Онищенко, О.А. Похотелов и др. «Структура и динамика концентрированных мезомасштабных вихрей в атмосферах планет» 190 732–748 (2020)
  5. Б.М. Смирнов «Электрический цикл в земной атмосфере» 184 1153–1176 (2014)
  6. А.С. Монин, Ю.А. Шишков «Климат как проблема физики» 170 419–445 (2000)
  7. А.Н. Вульфсон, О.О. Бородин «Система конвективных термиков как обобщённый ансамбль броуновских частиц» 186 113–124 (2016)
  8. Ф.В. Должанский «О механических прообразах фундаментальных гидродинамических инвариантов и медленных многообразий» 175 1257–1288 (2005)
  9. О.Г. Онищенко, О.А. Похотелов, Н.М. Астафьева «Генерация крупномасштабных вихрей и зональных ветров в атмосферах планет» 178 605–618 (2008)
  10. М.Г. Булатов, Ю.А. Кравцов и др. «Физические механизмы формирования аэрокосмических радиолокационных изображений океана» 173 69–87 (2003)
  11. В.М. Фёдоров «Проблемы параметризации радиационного блока в физико-математических моделях климата и возможности их решения» 193 971–988 (2023)
  12. В.И. Кляцкин «Кластеризация и диффузия частиц и плотности пассивной примеси в случайных гидродинамических потоках» 173 689–710 (2003)
  13. Ф.В. Должанский, В.А. Крымов, Д.Ю. Манин «Устойчивость и вихревые структуры квазидвумерных сдвиговых течений» 160 (7) 1–47 (1990)
  14. Е.П. Попова «Cовременные результаты асимптотических исследований моделей динамо» 186 577–596 (2016)
  15. Я.Б. Зельдович, А.А. Рузмайкин «Гидромагнитное динамо как источник планетарного, солнечного и галактического магнетизма» 152 263–284 (1987)
  16. Л.Х. Ингель, М.В. Калашник «Нетривиальные особенности гидротермодинамики морской воды и других стратифицированных растворов» 182 379–406 (2012)
  17. А.А. Чернышов, К.В. Карельский, А.С. Петросян «Подсеточное моделирование для исследования сжимаемой магнитогидродинамической турбулентности космической плазмы» 184 457–492 (2014)
  18. О.Г. Бакунин «Стохастическая неустойчивость и турбулентный перенос. Характерные масштабы, инкременты, коэффициенты диффузии» 185 271–306 (2015)
  19. В.Ф. Копьев, С.А. Чернышев «Колебания вихревого кольца, возникновение в нем турбулентности и генерация звука» 170 713–742 (2000)
  20. В.П. Будаев, С.П. Савин, Л.М. Зелёный «Наблюдения перемежаемости и обобщённого самоподобия в турбулентных пограничных слоях лабораторной и магнитосферной плазмы: на пути к определению количественных характеристик переноса» 181 905–952 (2011)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение