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, 2022, том 192, номер 4, страницы 413–442
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.2021.07.039022
(Mi ufn6954)
 

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

ОБЗОРЫ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Ускорение частиц в космосе: универсальный механизм?

М. И. Панасюкa, Л. И. Мирошниченкоab

a Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына
b Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН, г. Троицк, Москва
Список литературы:
Аннотация: С современных позиций анализируются экспериментальные доказательства в пользу или против существования универсального механизма ускорения заряженных частиц во Вселенной. Реализован чисто феноменологический подход к этой очень сложной проблеме. Рассмотрение проводится для различных масштабов космоса, начиная от магнитосфер Земли и других планет Солнечной системы до атмосферы Солнца, гелиосферы, вспышек сверхновых звёзд и внегалактических объектов, ответственных за генерацию космических лучей предельно высоких энергий. Показано, что во Вселенной существует большое многообразие механизмов ускорения. Однако данные по ядерному составу ускоренных частиц, полученные в ходе многочисленных экспериментов, могут свидетельствовать в пользу глобального характера стохастического механизма ускорения типа Ферми, свойственного различным астрофизическим объектам. Нельзя исключить, что данный механизм может быть доминирующим над другими. Тем не менее ряд экспериментальных наблюдений не укладывается в рамки такого вывода. Возможно, в некоторых космических объектах существует иерархия ускорительных механизмов, когда после предварительного ускорения одним механизмом включаются другие — последовательно или на альтернативной основе. В связи с этим рассматриваются все доступные современные данные pro et contra глобального “присутствия” механизма типа Ферми.
Поступила: 5 ноября 2020 г.
Доработана: 14 июля 2021 г.
Одобрена в печать: 17 июля 2021 г.
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 2022, Volume 65, Issue 4, Pages 379–405
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNe.2021.07.039022
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 26.40.+r, 96.50.Vg, 98.70.Sa
Образец цитирования: М. И. Панасюк, Л. И. Мирошниченко, “Ускорение частиц в космосе: универсальный механизм?”, УФН, 192:4 (2022), 413–442; Phys. Usp., 65:4 (2022), 379–405
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{PanMir22}
\by М.~И.~Панасюк, Л.~И.~Мирошниченко
\paper Ускорение частиц в космосе: универсальный механизм?
\jour УФН
\yr 2022
\vol 192
\issue 4
\pages 413--442
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufn6954}
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNr.2021.07.039022}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=4510379}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2022PhyU...65..379P}
\transl
\jour Phys. Usp.
\yr 2022
\vol 65
\issue 4
\pages 379--405
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNe.2021.07.039022}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000848072400003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85145809722}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn6954
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v192/i4/p413
  • Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
    1. Gishamol Mathew, P. G. Louie Frobel, “Study of Solar Wind Influences on Earth's Magnetic Field”, Geomagn. Aeron., 2025  crossref
    2. А. Д. Панов, Д. М. Подорожный, А. Н. Турундаевский, “Прямые наблюдения космических лучей: современное состояние проблемы”, УФН, 194:7 (2024), 681–710  mathnet  crossref  adsnasa; A. D. Panov, D. M. Podorozhnyi, A. N. Turundaevskii, “Direct observations of cosmic rays: state of the art”, Phys. Usp., 67:7 (2024), 639–667  crossref  isi
    3. А. С. Лидванский, “Кто и когда открыл космические лучи?”, УФН, 194:9 (2024), 999–1006  mathnet  crossref  adsnasa; A. S. Lidvansky, “Who discovered cosmic rays, and when?”, Phys. Usp., 67:9 (2024), 943–949  crossref  isi
    4. С. Н. Танеев, “Ускорение солнечных космических лучей ударной волной в нижней короне Солнца 7 мая 1978 г.”, Журнал экспериментальной и теоретической физики, 163:4 (2023), 503  crossref; S. N. Taneev, “Solar cosmic ray acceleration by a shock wave in the lower solar corona on may 7, 1978”, J. Exp. Theor. Phys., 136:4 (2023), 446  crossref
    5. Ю. И. Стожков, В. С. Махмутов, Н. С. Свиржевский, “Исследования космических лучей на баллонах в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН”, УФН, 192:9 (2022), 1054–1063  mathnet  crossref  adsnasa; Yu. I. Stozhkov, V. S. Маkhmutov, N. S. Svirzhevsky, “Balloon studies of cosmic rays at the Lebedev Physical Institute, RAS”, Phys. Usp., 65:9 (2022), 986–994  crossref  isi
    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:193
    PDF полного текста:60
    Список литературы:31
    Первая страница:4
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025