Аннотация:
На основе данных спутников ИНТЕРБОЛ-1, GEOTAIL, THEMIS и CLUSTER объяснен механизм аномальной динамики магнитослоя, границы которого могут локально деформироваться на расстояния, сравнимые с его толщиной. Так, граница магнитосферы – магнитопауза – прогибается на несколько радиусов Земли RE под действием сверхмагнитозвуковых плазменных струй (СПС), а не минимумов давления плазмы, как предполагалось ранее. СПС с кинетическим давлением, в несколько раз большим давления солнечного ветра и магнитного давления под магнитопаузой, способны смять ее и даже вытолкнуть ее край из области магнитослоя, определяемой средним балансом давлений. Аномальная динамика магнитослоя инициируется аномалиями потока плазмы (АП), вызываемыми вращательными разрывами, скачками давления в солнечном ветре и межпланетными ударными волнами, взаимодействующими с головной ударной волной. Нами показано, что механизм образования СПС, прилегающих к АП, связан с компенсацией уменьшения потока в АП за счет ускорения потока в СПС, обусловленного полем поляризации на внешней границе АП. Статистически СПС являются экстремальными событиями со свойствами перемежаемости и мультифрактальности в погранслоях геомагнитной ловушки. Таким образом, СПС обеспечивают “дальнодействующую” связь между глобальными и микромасштабами. Подобную же роль могут играть быстрые концентрированные потоки в геомагнитном хвосте, в погранслоях термоядерных установок, в астрофизической плазме и в гидродинамике.
Поступила в редакцию: 28.03.2011 Исправленный вариант: 06.05.2011
Образец цитирования:
С. П. Савин, В. П. Будаев, Л. М. Зелёный, E. Amata, Д. Сайбек, В. Н. Луценко, Н. Л. Бородкова, Х. Занг, В. Ангелопулос, Я. Шафранкова, З. Немечек, Я. Бленцки, Й. Бюхнер, Л. В. Козак, С. Романов, А. А. Скальский, В. Красносельских, “Аномальное взаимодействие потока плазмы с погранслоем геомагнитной ловушки”, Письма в ЖЭТФ, 93:12 (2011), 837–846; JETP Letters, 93:12 (2011), 754–762
Liudmila Rakhmanova, Maria Riazantseva, Georgy Zastenker, Yuri Yermolaev, Front. Astron. Space Sci., 10 (2023)
Savin S.P. Lyakhov V.V. Neshchadim V.M. Zelenyi L.M. Nemecek Z. Safrankova J. Klimov I S. Skalsky S.A. Ryazantseva M.O. Rakhmanova L.S. Wang C. Li H. Blecki J. Rauch J.-L. Kozak L. Suvorova A. Lezhen L.A., J. Exp. Theor. Phys., 132:2 (2021), 285–293
Mark Koepke, Geophysical Monograph Series, Magnetospheres in the Solar System, 2021, 699
Plaschke F. Hietala H. Archer M. Blanco-Cano X. Kajdic P. Karlsson T. Lee S.H. Omidi N. Palmroth M. Roytershteyn V. Schmid D. Sergeev V. Sibeck D., Space Sci. Rev., 214:5 (2018), UNSP 81
Kozak L., Petrenko B., Kronberg E., Porokhorenkov A., Grigorenko E., Cheremnyh O., Cheremnyh S., Lui A., Kozak P., Kundelko I., Space Sci. Technol., 24:3 (2018), 55–68
Kozak V L. Petrenko B.A. Lui A.T.Y. Kronberg E.A. Grigorenko E.E. Prokhorenkov A.S., Ann. Geophys., 36:5 (2018), 1303–1318
Plaschke F. Karlsson T. Hietala H. Archer M. Voeroes Z. Nakamura R. Magnes W. Baumjohann W. Torbert R.B. Russell C.T. Giles B.L., J. Geophys. Res-Space Phys., 122:10 (2017), 10157–10175
Gunell H. Wieser G.S. Mella M. Maggiolo R. Nilsson H. Darrouzet F. Hamrin M. Karlsson T. Brenning N. De Keyser J. Andre M. Dandouras I., Ann. Geophys., 32:8 (2014), 991–1009
Archer M.O. Horbury T.S., Ann. Geophys., 31:2 (2013), 319–331
Archer M.O. Horbury T.S. Eastwood J.P. Weygand J.M. Yeoman T.K., J. Geophys. Res-Space Phys., 118:9 (2013), 5454–5466