Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Успехи физических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УФН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи физических наук, 2010, том 180, номер 12, страницы 1241–1278
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0180.201012b.1241
(Mi ufn2300)
 

Эта публикация цитируется в 94 научных статьях (всего в 95 статьях)

ОБЗОРЫ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Магнитогидродинамические модели астрофизических струйных выбросов

В. С. Бескин

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Москва, Российская Федерация
Список литературы:
Аннотация: Обзор посвящен анализу аналитических результатов, полученных для широкого класса осесимметричных стационарных течений в окрестности компактных астрофизических объектов. При этом акцент будет сделан на количественных предсказаниях для конкретных источников. Дело в том, что в последнее время удалось существенно продвинуться в понимании природы образования и основных свойств струйных выбросов. Это связано не только с новыми наблюдениями, но и с прогрессом в аналитической теории, сформулировавшей достаточно простые соотношения, а также с несомненным прорывом в численном моделировании, полностью подтвердившим предсказания теории. Конечно, мы ещё очень далеки от полного понимания сути физических процессов, происходящих в компактных источниках. Тем не менее достигнутый прогресс даёт нам надежду уже в ближайшее время провести тестовые наблюдения, способные прояснить физические процессы, происходящие в активных астрофизических объектах.
Поступила: 7 апреля 2010 г.
Доработана: 2 июня 2010 г.
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 2010, Volume 53, Issue 12, Pages 1199–1233
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNe.0180.201012b.1241
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 95.30.Qd, 97.60.Gb, 97.60.Lf, 98.62.Nx
Образец цитирования: В. С. Бескин, “Магнитогидродинамические модели астрофизических струйных выбросов”, УФН, 180:12 (2010), 1241–1278; Phys. Usp., 53:12 (2010), 1199–1233
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bes10}
\by В.~С.~Бескин
\paper Магнитогидродинамические модели астрофизических струйных выбросов
\jour УФН
\yr 2010
\vol 180
\issue 12
\pages 1241--1278
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufn2300}
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNr.0180.201012b.1241}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2010PhyU...53.1199B}
\transl
\jour Phys. Usp.
\yr 2010
\vol 53
\issue 12
\pages 1199--1233
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNe.0180.201012b.1241}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000288495700002}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79955614053}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn2300
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v180/i12/p1241
  • Эта публикация цитируется в следующих 95 статьяx:
    1. A. S. Il'yn, A. V. Kopyev, V. A. Sirota, K. P. Zybin, “Stochastic identities for random isotropic fields”, Phys. Rev. Fluids, 10:2 (2025)  crossref
    2. E E Nokhrina, A B Pushkarev, “Core shift in parabolic accelerating jets”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 528:2 (2024), 2523  crossref
    3. Kunwoo Yi, Jongho Park, Masanori Nakamura, Kazuhiro Hada, Sascha Trippe, “Jet collimation and acceleration in the flat spectrum radio quasar 1928+738”, A&A, 688 (2024), A94  crossref
    4. Ю. Н. Ерошенко, “Новости физики в сети Internet: октябрь 2024”, УФН, 194:10 (2024), 1128–1128  mathnet  crossref  adsnasa; Yu. N. Eroshenko, “Physics news on the Internet: October 2024”, Phys. Usp., 67:10 (2024), 1065–1066  crossref  isi
    5. В. С. Бескин, В. И. Крауз, С. А. Ламзин, “Лабораторное моделирование струйных выбросов из молодых звёзд на установках с плазменным фокусом”, УФН, 193:4 (2023), 345–381  mathnet  crossref  adsnasa; V. S. Beskin, V. I. Krauz, S. A. Lamzin, “Laboratory modeling of jets from young stars using plasma focus facilities”, Phys. Usp., 66:4 (2023), 327–359  crossref  isi
    6. В. С. Бескин, Т. И. Халилов, В. И. Парьев, “ПОПЕРЕЧНЫЙ АДИАБАТИЧЕСКИЙ ИНВАРИАНТ И ЯРКОСТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА РЕЛЯТИВИСТСКИХ ДЖЕТОВ”, Pisʹma v Astronomičeskij žurnal, 49:3 (2023), 197  crossref
    7. V. S. Beskin, T. I. Khalilov, V. I. Pariev, “First Adiabatic Invariant and the Brightness Temperature of Relativistic Jets”, Astron. Lett., 49:3 (2023), 119  crossref
    8. V A Frolova, E E Nokhrina, I N Pashchenko, “Synchrotron intensity plots from a relativistic stratified jet”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 523:1 (2023), 887  crossref
    9. Rohan Raha, Banibrata Mukhopadhyay, Koushik Chatterjee, S. M. Gopika, “Magnetized Advective Accretion Disks and Jets: Harmpi Simulation”, Astron. Rep., 67:S2 (2023), S189  crossref
    10. G. F. Paraschos, V. Mpisketzis, J.-Y. Kim, G. Witzel, T. P. Krichbaum, J. A. Zensus, M. A. Gurwell, A. Lähteenmäki, M. Tornikoski, S. Kiehlmann, A. C. S. Readhead, “A multi-band study and exploration of the radio wave–γ-ray connection in 3C 84”, A&A, 669 (2023), A32  crossref
    11. Kotorashvili K., Shatashvili N.L., “Macroscale Fast Flow and Magnetic-Field Generation in Two-Temperature Relativistic Electron-Ion Plasmas of Astrophysical Objects”, Astrophys. Space Sci., 367:1 (2022), 2  crossref  isi
    12. Mizuno Y., “Grmhd Simulations and Modeling For Jet Formation and Acceleration Region in Agns”, Universe, 8:2 (2022), 85  crossref  isi  scopus
    13. R. A. Kislov, V. D. Kuznetsov, “Spatial Evolution and Structure of High-Speed Flows of Solar Wind from Coronal Holes”, Geomagn. Aeron., 62:6 (2022), 675  crossref
    14. Dokuchaev I V., Nazarova N.O., “Modeling the Motion of a Bright Spot in Jets From Black Holes M87and Sgra”, Gen. Relativ. Gravit., 53:8 (2021), 83  crossref  isi  scopus
    15. Belyaev V.S. Zagreev V B. Kedrov A.Yu. Kol'chugin A.G. Krainov V.P. Matafonov A.P., “Experimental and Theoretical Study of the Propagation of Proton Beams Under the Action of Laser Radiation With Allowance For Magnetic Reconnection”, J. Exp. Theor. Phys., 133:4 (2021), 396–403  crossref  isi
    16. Krauz I V., Mitrofanov K.N., Kharrasov A.M., Il'ichev V I., Myalton V.V., Anan'ev S.S., Beskin V.S., “Laboratory Modeling of the Rotation of Jets Ejected From Young Stellar Objects At Studies the Azimuthal Structure of An Axial Jet At the Pf-3 Facility”, Astron. Rep., 65:1 (2021), 26–44  crossref  isi
    17. Pozanenko A.S., Barkov V M., Minaev P.Yu., Volnova A.A., “Gamma-Ray Bursts: Multiwavelength Investigations and Models”, Astron. Lett.-J. Astron. Space Astrophys., 47:12 (2021), 791–830  crossref  isi
    18. В. И. Докучаев, Н. О. Назарова, “Силуэты невидимых чёрных дыр”, УФН, 190:6 (2020), 627–647  mathnet  crossref  adsnasa; V. I. Dokuchaev, N. O. Nazarova, “Silhouettes of invisible black holes”, Phys. Usp., 63:6 (2020), 583–600  crossref  isi  elib
    19. Krauz V.I., Mitrofanov K.N., Paduch M., Tomaszewski K., Szymaszek A., Zielinska E., Pariev V.I., Beskin V.S., Istomin Ya.N., “Properties of Toroidal Magnetic Fields in Axial Plasma Flow on the Pf-1000U Plasma Focus Facility”, J. Plasma Phys., 86:6 (2020), 905860607  crossref  isi  scopus
    20. Kotorashvili K., Revazashvili N., Shatashvili N.L., “Dynamical Fast Flow Generation/Acceleration in Dense Degenerate Two-Fluid Plasmas of Astrophysical Objects”, Astrophys. Space Sci., 365:11 (2020), 175  crossref  isi  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи физических наук Physics-Uspekhi
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:562
    PDF полного текста:161
    Список литературы:81
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025