Выпуски

 / 

2005

 / 

июль

  

Приборы и методы исследований


Возможные наблюдательные эффекты в эксперименте Deep Impact

 а, б, , , , ,  б
а Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Postfach 1312, Giessenbechstrasse 85748 , Garching, 85741, Germany
б Объединенный институт высоких температур РАН, ул. Ижорская 13/19, Москва, 127412, Российская Федерация

В июле 2005 г. в рамках активного космического эксперимента Deep Impact планируется осуществить высокоскоростное столкновение металлического ударника с ядром кометы Tempel 1. В настоящей работе рассматриваются некоторые наблюдательные следствия такого столкновения. Численное моделирование процесса столкновения позволило оценить размеры образующегося при ударе кратера в зависимости от исходной плотности и пористости кометного ядра. Заметная часть испаренного при разгрузке ударносжатого материала кометы может быть нагрета до температур порядка (1–2) x 104 K. Используя модельный элементный состав кометного ядра, рассчитано изменение химического состава горячего пара в процессе его разлета, что может быть использовано для определения параметров вспышки излучения, индуцированной ударом, в оптическом, УФ, ИК и радиодиапазонах.

Текст pdf (1,2 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2005v048n07ABEH004489
PACS: 47.40.−x, 62.50.+p, 82.20.Wt, 96.35.−j, 96.50.Gn (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0175.200507f.0767
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2005/7/f/
000233309400005
2005PhyU...48..733K
Цитата: Клумов Б А, Ким В В, Ломоносов И В, Султанов В Г, Шутов А В, Фортов В Е "Возможные наблюдательные эффекты в эксперименте Deep Impact" УФН 175 767–777 (2005)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Klumov B A, Kim V V, Lomonosov I V, Sultanov V G, Shutov A V, Fortov V E “Deep Impact experiment: possible observable effectsPhys. Usp. 48 733–742 (2005); DOI: 10.1070/PU2005v048n07ABEH004489

Список литературы (23) Статьи, ссылающиеся на эту (14) Похожие статьи (12) ↓

  1. А.В. Еремин «Пассивные и активные лазерные методы исследования кинетики неравновесных процессов в ударных трубах» УФН 195 721–737 (2025)
  2. Б.А. Гурович, К.Е. Приходько «Физические механизмы, лежащие в основе процесса селективного удаления атомов» УФН 179 179–195 (2009)
  3. И.И. Собельман, В.Н. Сорокин «Об экспериментах по обнаружению Т-нечетного электрического дипольного момента атома 129Хе» УФН 175 979–994 (2005)
  4. А.В. Козловский «Генерация сжатого (субпуассоновского) света многомодовым лазером» УФН 177 1345–1360 (2007)
  5. С.А. Воронов, С.В. Борисов, А.В. Карелин «Разделение электронов и протонов с помощью калориметра в экспериментах по прямому измерению состава и энергетических спектров космических лучей» УФН 179 931–944 (2009)
  6. М.Т. Жараспаев, Д.С. Ким, Р.Е. Жумагулова «Установка для нагревания образцов ядерного топлива до температуры выше 2000 °С во внереакторных экспериментах» УФН 182 645–648 (2012)
  7. И.В. Антонова «Современные тенденции развития технологий выращивания графена методом химического осаждения паров на медных подложках» УФН 183 1115–1122 (2013)
  8. М.П. Лорикян «Детекторы ядерного излучения и многозарядных частиц с рабочим веществом из пористых диэлектриков» УФН 165 1323–1333 (1995)
  9. В.С. Гречишкин, Н.Я. Синявский «Локальный ЯКР в твердых телах» УФН 163 (10) 95–119 (1993)
  10. В.В. Лидер «Рентгеновская флуоресцентная визуализация» УФН 188 1081–1102 (2018)
  11. Э.А. Соснин, Н.Ю. Бабаева и др. «Моделирование транзиентных световых явлений средней атмосферы Земли c помощью апокампического разряда» УФН 191 199–219 (2021)
  12. С.Н. Николаев, А.Б. Дровосеков и др. «Cкейлинг аномального эффекта Холла как метод определения порога перколяции и перехода металл—изолятор в магнитных нанокомпозитах с межгранульным взаимодействием» УФН 195 658–668 (2025)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение