Аннотация:
Магнитная спиральность представляет собой один из невязких интегралов движения в магнитной гидродинамике, который определяется количеством зацеплений магнитных линий в среде и принадлежит к набору спиральностей, характеризующих степень зеркальной асимметрии магнитных линий и линий вихря скорости среды. Спиральности решающим образом определяют генерацию крупномасштабных магнитных полей в звёздах и спиральных галактиках. До недавнего времени измерения различных спиральностей по данным астрономических наблюдений удавались лишь для активных областей Солнца, но не для глубинных слоёв Солнца, где работает солнечное динамо. Поэтому важно наблюдать спиральности в галактиках, которые прозрачны. О достижениях теории и первых удачных попытках таких наблюдений рассказывается в статье.
Ключевые слова:
магнитные поля галактик, магнитная спиральность, астрофизические наблюдения, синхротронное излучение, фарадеевское вращение, теория динамо.
Образец цитирования:
Р. А. Степанов, Д. Д. Соколов, “Магнитная спиральность и перспективы её наблюдения в межзвёздной среде”, УФН, 189:12 (2019), 1285–1291; Phys. Usp., 62:12 (2019), 1208–1213
\RBibitem{SteSok19}
\by Р.~А.~Степанов, Д.~Д.~Соколов
\paper Магнитная спиральность и перспективы её наблюдения в межзвёздной среде
\jour УФН
\yr 2019
\vol 189
\issue 12
\pages 1285--1291
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufn6431}
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNr.2018.12.038503}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2019PhyU...62.1208S}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=43267680}
\transl
\jour Phys. Usp.
\yr 2019
\vol 62
\issue 12
\pages 1208--1213
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNe.2018.12.038503}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000518758100002}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85082025413}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ufn6431
https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v189/i12/p1285
Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
Geng Chen, Jie Wang, Guoqiang Xu, Jingjing Fu, A. B. Gani, Jinhong Dai, Dong Guan, Youping Tu, Chuanyang Li, Yunlong Zi, “The potential application of the triboelectric nanogenerator in the new type futuristic power grid intelligent sensing”, EcoMat, 5:11 (2023)
П. Г. Фрик, Д. Д. Соколов, Р. А. Степанов, “Вейвлет-анализ пространственно-временной структуры физических полей”, УФН, 192:1 (2022), 69–99; P. G. Frick, D. D. Sokoloff, R. A. Stepanov, “Wavelets for the space-time structure analysis of physical fields”, Phys. Usp., 65:1 (2022), 62–89
D. Wan, N. Ma, T. Zhao, X. Cui, Zh. Wang, H. Zhang, K. Zhuo, “Magnetorheological elastomer-based self-powered triboelectric nanosensor for monitoring magnetic field”, Nanomaterials, 11:11 (2021), 2815