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 (17) ↓

  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. В.К. Игнатович «Фаза Берри для нейтрона» 183 631–632 (2013)
  15. В.Н. Цытович «Об описании коллективных процессов и флуктуаций в классической и квантовой плазме» 159 335–373 (1989)
  16. С.С. Калмыкова, В.И. Курилко «Физические механизмы гидродинамической плазменно-пучковой неустойчивости» 155 681–701 (1988)
  17. С.В. Иорданский, Л.П. Питаевский «Бозе-конденсация движущихся ротонов» 131 293–295 (1980)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2023
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение