Выпуски

 / 

2020

 / 

Июнь

  

Методические заметки


Тождественность механизмов плазменных неустойчивостей Вайбеля и альвеновской циклотронной

 а,  б,  а,  б, а,  б
а Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Институтский пер. 9, Долгопрудный, Московская обл., 141701, Российская Федерация
б Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», пл. акад. Курчатова 1, Москва, 123182, Российская Федерация

Показано, что в плазме с анизотропным распределением частиц по скоростям, находящейся в магнитном поле, в системе отсчёта, вращающейся вместе с частицами, например ионами, возникает неустойчивость Вайбеля, которая при рассмотрении в неподвижной системе отсчёта известна как альвеновская циклотронная неустойчивость.

Текст pdf (202 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2020.02.038727
Ключевые слова: неустойчивость Вайбеля, альвеновская циклотронная неустойчивость, филаментация
PACS: 52.35.−g
DOI: 10.3367/UFNr.2020.02.038727
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2020/6/f/
000563842900006
2-s2.0-85092042140
2020PhyU...63..611D
Цитата: Дзарахохова А С, Зарецкий Н П, Максимычев А В, Меньшиков Л И, Меньшиков П Л "Тождественность механизмов плазменных неустойчивостей Вайбеля и альвеновской циклотронной" УФН 190 658–663 (2020)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 5 сентября 2019, доработана: 29 января 2020, 4 февраля 2020

English citation: Dzarakhokhova A S, Zaretskii N P, Maksimychev A V, Men’shikov L I, Menshikov P L “Identity of the mechanisms of Weibel and Alfvén-cyclotron plasma instabilitiesPhys. Usp. 63 611–616 (2020); DOI: 10.3367/UFNe.2020.02.038727

Список литературы (23) Похожие статьи (19) ↓

  1. А.Г. Загородний, А.В. Киричок, В.М. Куклин «Одномерные модели модуляционной неустойчивости интенсивных ленгмюровских колебаний в плазме на основе уравнений Захарова и Силина» 186 743–762 (2016)
  2. А.В. Недоспасов «Об одной оценке турбулентного переноса в замагниченной плазме (к 90-летию со дня рождения Б.Б.~Кадомцева)» 188 1187–1190 (2018)
  3. А.Г. Шалашов, Е.Д. Господчиков «Импедансный метод решения задач распространения электромагнитных волн в анизотропных и гиротропных средах» 181 151–172 (2011)
  4. М.В. Кузелев, А.А. Рухадзе «Нерелятивистская квантовая теория вынужденных черенковского излучения и комптоновского рассеяния в плазме» 181 393–398 (2011)
  5. С.В. Владимиров, Ю.О. Тышецкий «Об описании бесстолкновительной квантовой плазмы» 181 1313–1328 (2011)
  6. Г.А. Марков, А.С. Белов «Демонстрация нелинейных волновых явлений в плазме лабораторной модели ионосферно-магнитосферного дакта плотности» 180 735–744 (2010)
  7. Л.И. Меньшиков, А.Н. Пинзул «Эффект Хокинга в модели мгновенного гравитационного коллапса» 165 1077–1082 (1995)
  8. В.В. Бражкин «Почему статистическая механика "работает" в конденсированных средах?» 191 1107–1116 (2021)
  9. Г.Б. Малыкин «Эффект Саньяка. Корректные и некорректные объяснения» 170 1325–1349 (2000)
  10. В.Л. Гинзбург, Ю.Н. Ерошенко «Еще раз о принципе эквивалентности» 165 205–211 (1995)
  11. В.Л. Гинзбург, В.П. Фролов «Вакуум в однородном гравитационном поле и возбуждение равномерно ускоренного детектора» 153 633–674 (1987)
  12. В.С. Пронских «Проблемы измерений: современные дискуссии и модели» 190 211–219 (2020)
  13. А.Г. Шалашов, Е.Д. Господчиков «"Аномальная" диссипация параксиального волнового пучка, распространяющегося вдоль поглощающей плоскости» 192 1399–1408 (2022)
  14. Н.И. Шакура, К.А. Постнов и др. «Магниторотационная неустойчивость в кеплеровских дисках: нелокальный подход» 193 1340–1355 (2023)
  15. В.К. Игнатович «Фаза Берри для нейтрона» 183 631–632 (2013)
  16. Л.Х. Ингель ««Антиконвекция»» 167 779–784 (1997)
  17. В.Н. Цытович «Об описании коллективных процессов и флуктуаций в классической и квантовой плазме» 159 335–373 (1989)
  18. С.С. Калмыкова, В.И. Курилко «Физические механизмы гидродинамической плазменно-пучковой неустойчивости» 155 681–701 (1988)
  19. С.В. Иорданский, Л.П. Питаевский «Бозе-конденсация движущихся ротонов» 131 293–295 (1980)

Список формируется автоматически.

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