Выпуски

 / 

2016

 / 

Ноябрь

  

К 100-летию со дня рождения В.Л. Гинзбурга. Обзоры актуальных проблем


Тонкие токовые слои: от работ Гинзбурга—Сыроватского до наших дней

 а,  а, б,  а,  а, б, в
а Институт космических исследований РАН, ул. Профсоюзная 84/32, Москва, 117997, Российская Федерация
б Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Ленинские горы 1 стр. 2, Москва, 119991, Российская Федерация
в Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация

Рассматривается история развития теории тонких токовых слоёв в бесстолкновительной космической плазме — от времени появления первых идей В.Л. Гинзбурга и С.И. Сыроватского до наших дней. Изложены основные достижения квазиадиабатической теории, позволившей исследовать внутреннюю тонкую структуру тонких токовых слоёв и провести сопоставление с экспериментальными наблюдениями. Это сопоставление показало эффективность квазиадиабатического подхода по сравнению с классическим магнитогидродинамическим приближением. Благодаря развитию квазиадиабатической теории за два последних десятилетия предсказаны и подтверждены исследованиями in situ новые характеристики тонких токовых структур: многомасштабность, метастабильность и вложенность; исследована роль отдельных популяций частиц в формировании тонкой структуры токовых слоёв. Показана роль неадиабатических эффектов в процессах ускорения пучков плазмы — бимлетов — при взаимодействии с токовыми слоями. Найдены механизмы формирования асимметрии при наличии шировой компоненты магнитного поля. Изучены процессы самоорганизации токового слоя, приводящие к образованию шировой компоненты магнитного поля, самосогласованной с протекающими в плазме токами. Продемонстрировано, что и в настоящее время развитие теории тонких токовых структур является логическим продолжением идей С.И.~Сыроватского и В.Л. Гинзбурга в области исследования космических лучей и пересоединяющихся токовых слоёв в короне Солнца.

Текст pdf (4 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2016.09.037923
Ключевые слова: бесстолкновительная космическая плазма, тонкие токовые слои, квазиадиабатическая теория, ускорение и рассеяние частиц плазмы, бимлеты
PACS: 52.25.Xz, 94.30.C−, 95.30.Qd (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2016.09.037923
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2016/11/a/
000396002700001
2-s2.0-85012979727
2016PhyU...59.1057Z
Цитата: Зелёный Л М, Малова Х В, Григоренко Е Е, Попов В Ю "Тонкие токовые слои: от работ Гинзбурга—Сыроватского до наших дней" УФН 186 1153–1188 (2016)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 19 сентября 2016, 20 сентября 2016

English citation: Zelenyi L M, Malova H V, Grigorenko E E, Popov V Yu “Thin current sheets: from the work of Ginzburg and Syrovatskii to the present dayPhys. Usp. 59 1057–1090 (2016); DOI: 10.3367/UFNe.2016.09.037923

Список литературы (182) Статьи, ссылающиеся на эту (35) ↓ Похожие статьи (3)

  1. Frank A G Успехи физических наук 195 (08) 875 (2025) [Frank A G Phys. Usp. 68 (08) 823 (2025)]
  2. Zelenyi L M, Malova H V et al Успехи физических наук 195 (08) 807 (2025) [Zelenyi L M, Malova H V et al Phys. Usp. 68 (08) 759 (2025)]
  3. Mingalev O V, Setsko P V et al Plasma Phys. Rep. 51 (5) 528 (2025)
  4. Eroshenko Yu N Успехи физических наук 194 (03) 344 (2024) [Eroshenko Yu N Phys. Usp. 67 (03) 322 (2024)]
  5. Kislov R A Sol Syst Res 58 (S1) S105 (2024)
  6. Григоренко Е Е, Леоненко М В и др Kosmičeskie issledovaniâ 62 (6) 624 (2024)
  7. Frank A G, Nugaev I R, Kharlachev D E Plasma Phys. Rep. 50 (11) 1388 (2024)
  8. Frank A G, Savinov S A Symmetry 16 (1) 103 (2024)
  9. Grigorenko E E, Leonenko M V et al Cosmic Res 62 (6) 574 (2024)
  10. Frank A G, Kyrie N P et al Astron. Rep. 68 (4) 406 (2024)
  11. Setsko P V Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 87 (2) 214 (2023)
  12. Mingalev O V, Setsko P V et al Plasma Phys. Rep. 48 (3) 242 (2022)
  13. Panasyuk M I, Miroshnichenko L I Успехи физических наук 192 (04) 413 (2022)
  14. Mishin E V, Streltsov A V Nonlinear Wave and Plasma Structures in the Auroral and Subauroral Geospace (2022) p. 199
  15. Kislov R A Universe 8 (3) 152 (2022)
  16. Mingalev O, Setsko P et al Solar-Terrestrial Physics 7 (2) 11 (2021)
  17. Khabarova O, Malandraki O et al Space Sci Rev 217 (3) (2021)
  18. Kropotkin A P Geomagn. Aeron. 61 (4) 477 (2021)
  19. Mingalev O, Setsko P et al Solnechno-Zemnaya Fizika 7 (2) 12 (2021)
  20. Muraviev A, Bashinov A et al Phys. Rev. E 104 (6) (2021)
  21. Khabarova O, Sagitov T et al JGR Space Physics 126 (8) (2021)
  22. Kurazhkovskaya N A, Klain B I Geomagn. Aeron. 61 (2) 201 (2021)
  23. Zelenyi L M, Malova H V et al Geophysical Research Letters 47 (14) (2020)
  24. Domrin V I, Malova Kh V et al Cosmic Res 58 (6) 426 (2020)
  25. Domrin V I, Malova Kh V et al Geomagn. Aeron. 60 (2) 171 (2020)
  26. Kropotkin A P Geomagn. Aeron. 59 (5) 524 (2019)
  27. Alekseeva L M, Kshevetskii S P Geomagn. Aeron. 59 (5) 509 (2019)
  28. Zelenyi L, Malova H et al Plasma Phys. Control. Fusion 61 (5) 054002 (2019)
  29. Vysikaylo P I, Nekrasov G Yu, Pronin N A Bulletin of the MSRU (Physics and Mathematics, 4) 36 (2018)
  30. Mingalev O V, Malova H V et al Plasma Phys. Rep. 44 (10) 899 (2018)
  31. Wang R, Lu Q et al Geophysical Research Letters 45 (10) 4542 (2018)
  32. Zelenyi L M, Grigorenko E E et al Jetp Lett. 108 (8) 557 (2018)
  33. Domrin V I, Malova H V, Popov V Yu Plasma Phys. Rep. 44 (4) 424 (2018)
  34. Grigorenko E E, Shuvalov S D et al Sol Syst Res 51 (5) 347 (2017)
  35. Grigorenko E E, Shuvalov S D et al JGR Space Physics 122 (10) (2017)

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