Выпуски

 / 

2019

 / 

январь

←  →

Физика наших дней


Микроволновoе стимулирование дислокаций и магнитный контроль очага землетрясения


Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, ул. А.Н. Косыгина 4, Москва, 119991, Российская Федерация

Микроволновое облучение преобразует упругость твёрдых тел в пластичность, управляя подвижностью дислокаций через магнитные взаимодействия в электронно-спиновых парах на дислокациях. В ионных кристаллах микроволны производят увеличение скорости движения дислокаций и длины их пробега, обеспечивая высвобождение упругой энергии; в ковалентных кристаллах они закрепляют дислокации, аккумулируя упругую энергию и увеличивая прочность кристаллов. Эффекты микроволновой накачки на резонансных зеемановских частотах (в режиме магнитных резонансов) являются твёрдым доказательством физики электронно-спиновых пар и самого явления магнитопластичности. Однако главный вклад в макроскопическое преобразование упругой энергии в пластическое течение вносят нерезонансные поля. Именно их можно использовать для управления механикой диамагнитных твёрдых тел, включая очаг землетрясения. Наблюдаемые корреляции между магнитными событиями (магнитные бури, мощные магнитные импульсы магнитогидродинамических генераторов) и их сейсмотектоническими следствиями (частота и амплитуда землетрясений и деформаций) указывают на то, что магнитный контроль очага землетрясений реален и может использоваться для предотвращения катастроф и преобразования крупномагнитудных землетрясений в слабые, маломагнитудные.

Текст pdf (706 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2018.03.038301
Ключевые слова: магнитопластичность, дислокации, магнитные эффекты, землетрясения
PACS: 61.72.−y, 62.20.−x, 91.30.Px (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2018.03.038301
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2019/1/d/
000462478600003
2019PhyU...62...46B
Цитата: Бучаченко А Л "Микроволновoе стимулирование дислокаций и магнитный контроль очага землетрясения" УФН 189 47–54 (2019)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 19 декабря 2017, доработана: 20 февраля 2018, 6 марта 2018

English citation: Buchachenko A L “Microwave stimulation of dislocations and the magnetic control of the earthquake core” Phys. Usp. 62 46–53 (2019); DOI: 10.3367/UFNe.2018.03.038301

Список литературы (25) Статьи, ссылающиеся на эту (18) Похожие статьи (20) ↓

  1. А.А. Остапчук «Медленное скольжение по тектоническим разломам» УФН 196 173–181 (2026)
  2. В.А. Ванке, В.М. Лопухин, В.Л. Саввин «Проблемы солнечных космических электростанций» УФН 123 633–655 (1977)
  3. А.В. Недоспасов «Вращение газа в разрядах в продольном магнитном поле» УФН 185 613–617 (2015)
  4. И.М. Дрёмин «Область взаимодействия протонов высоких энергий» УФН 185 65–76 (2015)
  5. К.В. Птицына, С.В. Троицкий «Физические условия в потенциальных ускорителях космических лучей сверхвысоких энергий: обновлённая диаграмма Хилласа и ограничения из потерь на излучение» УФН 180 723–734 (2010)
  6. Д. Эттвуд, К. Холбак, К.-Дж. Ким «Перестраиваемое когерентное рентгеновское излучение» УФН 159 125–142 (1989)
  7. А.Я. Беленький «Электронные поверхностные состояния в кристаллах» УФН 134 125–147 (1981)
  8. Ж. Фридель «Принципы электронной теории и процессы упорядочения в металлических сплавах» УФН 117 543–561 (1975)
  9. У. Паркер, Б. Тэйлор, Д.Н. Лангенберг «Измерение 2e/h с помощью нестационарного эффекта Джозефсона и поправки к квантовой электродинамике» УФН 94 353–358 (1968)
  10. А.М. Жёлтиков «В поисках утраченного времени: аттосекундная физика, петагерцовая оптоэлектроника и предельная скорость квантовой динамики» УФН 191 386–403 (2021)
  11. М.В. Садовский «Иллюзия планковской релаксации в металлах» УФН 191 182–198 (2021)
  12. Е.П. Курбатов, А.Г. Жилкин, Д.В. Бисикало «Модель модифицированной магнитной гидродинамики с учётом волновой турбулентности в приложениях к астрофизике» УФН 187 857–878 (2017)
  13. С.Г. Каршенбойм «Прогресс в уточнении фундаментальных физических констант: рекомендованные значения КОДАТА 2010» УФН 183 935–962 (2013)
  14. Ю.Л. Болотин, Д.А. Ерохин, О.А. Лемец «Расширяющаяся Вселенная: замедление или ускорение?» УФН 182 941–986 (2012)
  15. Л.А. Фальковский «Оптические свойства графена и полупроводников типа A4B6» УФН 178 923–934 (2008)
  16. А.В. Семенов «Наблюдение аномальных событий с очень большими величинами Q2 в ep-столкновениях на ускорителе ГЕРА» УФН 167 775–777 (1997)
  17. М.И. Каганов, А.Н. Васильев «Электромагнитно-акустическое преобразование — результат действия поверхностной силы» УФН 163 (10) 67–80 (1993)
  18. Р.Ф. Фейнман «Квантовомеханические эвм» УФН 149 671–688 (1986)
  19. Ю.В. Гуляев, В.Б. Сандомирский и др. «Физические ограничения минимальных размеров элементов современной микроэлектроники» УФН 144 475–495 (1984)
  20. К.М. Хёрд «Многообразие видов магнитного упорядочения в твердых телах» УФН 142 331–355 (1984)

Список формируется автоматически.

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