Неоднородности магнитных полей аккреционных дисков и их устойчивость
Жихарева Е.Н.
1, Михайлов Е.А.
1,21Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
Email: zhikhareva.en21@physics.msu.ru, ea.mikhajlov@physics.msu.ru
Поступила в редакцию: 2 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 17 июля 2024 г.
Принята к печати: 30 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 6 декабря 2024 г.
Магнитные поля аккреционных дисков могут играть важнейшую роль в их эволюции. Существуют различные способы объяснения их происхождения, одним из которых является механизм динамо. Учитывая форму объектов, представляется возможным использование планарного приближения, разработанного для тонких дисков. Представляет интерес вопрос о том, возможно ли в них продолжительное существование крупномасштабных неоднородностей магнитного поля. С помощью численного моделирования исследован вопрос о том, могут ли подобные особенности поддерживаться в аккреционных дисках. Получено, что устойчивы лишь осесимметричные структуры, азимутальные со временем размываются. Ключевые слова: устойчивость, динамо, аккреционные диски, магнетизм.
- N.I. Shakura, R.A. Sunyaev. A\&A, 24, 337 (1973). DOI: 10.1017/S007418090010035X
- S.H. Lubow, J.C.B. Papaloizou, J.E. Pringle. MNRAS, 267 (2), 235 (1994). DOI: 10.1093/mnras/267.2.235
- A. Brandenburg, K.J. Donner. MNRAS, 288, L29 (1997). DOI: 10.1093/mnras/288.2.L29
- D. Moss, D. Sokoloff, V. Suleimanov. A\&A, 588, A18 (2016). DOI: 10.1051/0004-6361/201525944
- M. Reyes-Ruiz, T.F. Stepinski. A\&A, 342 (1999)
- O. Gressel, M.E. Pessah. Astrophys. J., 810, (2015). DOI: 10.1088/0004-637X/810/1/59
- D.D. Sokoloff. Astron. Rep., 65 (10), 1054 (2021). DOI: 10.1134/S1063772921100371
- Я.Б. Зельдович, А.А. Рузмайкин, Д.Д. Соколов. Магнитные поля в астрофизике (М., Ижевск, 2006), 383 с
- D. Sokoloff. Moss Geophys. Astrophys. Fluid Dynamics, 107, 3 (2013). DOI: 10.1080/03091929.2011.649750
- D.V. Boneva, E.A. Mikhailov, M.V. Pashentseva, D.D. Sokoloff. A\&A, 652 (2021). DOI: 10.1051/0004-6361/202038680
- D.A. Grachev, E.A. Mikhailov, E.N. Zhikhareva. Open Astronomy, 32 (1), (2023). DOI: 10.1515/astro-2022-0216
- D. Moss, A. Shukurov, D. Sokoloff. Geophys. Astrophys. Fluid Dynamics, 89 (3), 285 (1998). DOI: 10.1080/03091929808203688
- Н.Н. Нефедов, А.Г. Никитин, М.А. Петрова, Л. Рекке. Дифференц. уравнения, 47, 1305 (2011)
- А.А. Самарский, П.Н. Вабищевич. Вычислительная теплопередача (Стереотим., М., 2020), 167
- U.P. Steinwandel, K. Dolag, H. Lesch, B.P. Moster, A. Burkert, A. Prieto. MNRAS, 494, 4393 (2020). DOI: 10.1093/mnras/staa817
- Е.А. Михайлов, Т.Т. Хасаева, И.О. Тепляков. Тр. Института системного программирования РАН, 33 (6), 253 (2021). DOI: 10.15514/ISPRAS-2021-33(6)-18
- С.А. Хайбрахманов, А.Е. Дудоров. Астроном. журн., 99 (10), 832 (2022). DOI: 10.31857/S0004629922100073
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.