Аннотация:
Обсуждается возможность отрыва пылевых частиц вследствие ударов микрометеороидов о поверхность Луны. Показано, что данный эффект играет существенную роль и должен быть учтен при определении количества частиц, поднимающихся над поверхностью Луны при формировании плазменно-пылевой системы. Для различных высот над Луной найдены значения среднего числа частиц реголита, покидающих лунную поверхность вследствие ударов высокоскоростных метеороидов. Определена функция распределения по размерам частиц, покидающих поверхность Луны в результате ударов метеороидов. Показано, что удары метеороидов представляют собой важный источник микрометровых пылевых частиц в плазменно-пылевой системе над поверхностью Луны.
Работа выполнена по Программе # 7 фундаментальных исследований Президиума РАН “Экспериментальные и теоретические исследования объектов Солнечной системы и планетных систем звезд. Переходные взрывные процессы в астрофизике”, а также при поддержке РФФИ (проекты # 15-02-05627, 15-32-21159) и Министерства образования и науки Российской Федерации (гранты MK-6935.2015.2, MK-7932.2015.8).
Образец цитирования:
С. И. Попель, А. П. Голубь, Е. А. Лисин, Ю. Н. Извекова, Б. Атаманюк, Г. Г. Дольников, А. В. Захаров, Л. М. Зелёный, “Удары высокоскоростных метеороидов и отрыв пылевых частиц от поверхности Луны”, Письма в ЖЭТФ, 103:9 (2016), 641–646; JETP Letters, 103:9 (2016), 563–567
Ákos Kereszturi, Roland Novak, Richard Tomka, Vilmos Steinmann, Acta Astronautica, 2025
Л. М. Зелёный, А. В. Захаров, С. И. Попель, И. А. Кузнецов, Е. В. Розенфельд, УФН, 194:6 (2024), 569–599; L. M. Zelenyi, A. V. Zakharov, S. I. Popel, I. A. Kuznetsov, E. V. Rosenfeld, Phys. Usp., 67:6 (2024), 533–560
S. I. Popel, L. M. Zelenyi, A. V. Zakharov, I. A. Kuznetsov, G. G. Dol'nikov, A. N. Lyash, I. A. Shashkova, A. A. Kartasheva, A. E. Dubov, M. E. Abdelaal, Yu. S. Reznichenko, Plasma Phys. Rep., 50:10 (2024), 1265
N. D. Borisov, Plasma Phys. Rep., 50:11 (2024), 1421
Nailya S. Akhmadullina, Valentin D. Borzosekov, Nina N. Skvortsova, Vladimir D. Stepakhin, Namik G. Gusein-Zade, Dmitriy V. Malakhov, Alexander V. Knyazev, Tatiana E. Gayanova, Anastasiya K. Kozak, Alexander S. Sokolov, Karen A. Sarksyan, Aleksey V. Ishchenko, Ilya A. Weinstein, Victor I. Grokhovsky, Oleg N. Shishilov, Fusion Science and Technology, 2023, 1
S. I. Popel, A. V. Zakharov, L. M. Zelenyi, Plasma Phys. Rep., 49:1 (2023), 29
S. I. Popel, L. M. Zelenyi, A. V. Zakharov, Plasma Phys. Rep., 49:8 (2023), 1006
N. N. Skvortsova, V. D. Stepakhin, V. D. Borzosekov, A. A. Sorokin, D. V. Malakhov, V. V. Kachmar, L. V. Kolik, E. M. Konchekov, N. G. Gusein-zade, N. S. Akmadullina, E. V. Voronova, O. N. Shishilov, Plasma Phys. Rep., 49:1 (2023), 120
Yu. N. Izvekova, S. I. Popel, A. P. Golub', Plasma Phys. Rep., 49:7 (2023), 912
Popel S.I. Golub' A. P. Kassem A.I. Zelenyi L.M., Phys. Plasmas, 29:1 (2022), 013701
Yu. N. Izvekova, S. I. Popel, Plasma Phys. Rep., 48:11 (2022), 1199
A. Cervone, F. Topputo, S. Speretta, A. Menicucci, E. Turan, P. Di Lizia, M. Massari, V. Franzese, C. Giordano, G. Merisio, D. Labate, G. Pilato, E. Costa, E. Bertels, A. Thorvaldsen, A. Kukharenka, J. Vennekens, R. Walker, Acta Astronautica, 195 (2022), 309
S. I. Popel, A. P. Golub', A. I. Kassem, L. M. Zelenyi, Plasma Phys. Rep., 48:5 (2022), 512
A. V. Zakharov, S. I. Popel, I. A. Kuznetsov, N. D. Borisov, E. V. Rosenfeld, Yu. Skorov, L. M. Zelenyi, Physics of Plasmas, 29:11 (2022)
S K Mishra, A Bhatt, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 519:1 (2022), 85
A. Yu. Dubinsky, S. I. Popel, Solar Syst. Res., 55:4 (2021), 309–314
A. P. Golub', S. I. Popel, Solar Syst. Res., 55:5 (2021), 389–397
H. Sharma, M. M. Hedman, D. H. Wooden, A. Colaprete, A. M. Cook, J. Geophys. Res.-Planets, 126:11 (2021), e2021JE006935