ЭФФЕКТ СИНХРОНИЗАЦИИ В НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ СОЛНЕЧНОГО ДИНАМО
- Авторы: Степанов Р.А.1,2, Гладких А.В.2, Ташкинов Г.А.2
-
Учреждения:
- Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук — филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Пермский национальный исследовательский политехнический университет
- Выпуск: Том 89, № 7 (2025)
- Страницы: 1149-1153
- Раздел: Магнитогидродинамика
- URL: https://journals.eco-vector.com/0367-6765/article/view/696777
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676525070224
- ID: 696777
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Изучены свойства основного цикла солнечной активности. С использованием данных наблюдений можно выявить значительную синхронизацию динамо процесса со строго периодическим процессом. Результаты численного моделирования показывают, что синхронизация динамоволны с периодической частью альфа-эффекта может возникать в существенно нелинейной модели динамо.
Ключевые слова
Об авторах
Р. А. Степанов
Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук — филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Email: rodion@icmm.ru
Пермь, Россия
А. В. Гладких
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Пермский национальный исследовательский политехнический университетПермь, Россия
Г. А. Ташкинов
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Пермский национальный исследовательский политехнический университетПермь, Россия
Список литературы
- Frick P., Sokoloff D., Stepanov R. et al. // Month. Notes Royal Astron. Soc. 2020. V. 491. No. 4. P. 5572.
- Dicke R.H. // Nature. 1978. V. 276. P. 676.
- Stefani F., Giesecke A., Weber N., Weier T. // Solar Physics. 2016. V. 291. P. 2197.
- Stefani F., Stepanov R., Weier T. // Solar Physics. 2021. V. 296. No. 6. Art. No. 88.
- Stefani F., Horstmann G.M., Klevs M. et al. // Solar Physics. 2024. V. 299. No. 4. Art. No. 51.
- Stefani F., Beer J., Giesecke A. et al. // Astron. Nachr. 2020. V. 341. No. 6-7. P. 600.
- Stefani F., Beer J., Weier T. // Solar Physics. 2023. V. 298. No. 6. Art. No. 83.
- Охлопков В.П. // Изв. РАН. Сер. физ. 2013. Т. 77. № 5. С. 667
- Weisshaar E., Cameron R.H., Schüssler M. // Astron. Astrophys. 2023. V. 671. Art. No. 87.
- Nataf H.-C. // Solar Physics. 2022. V. 297. No. 8. Art. No. 107.
- Safiullin N., Kleeorin N., Porshnev S. et al. // J. Plasma Phys. 2018. V. 84. No. 3. Art. No. 735840306.
- Фрик П.Г., Соколов Д.Д., Степанов Р.А. // УФН. 2022. Т. 192. № 1. С. 69
- Schove D.J. Sunspot Cycles. Stroudsburg: Hutchinson Ross Publishing Company, 1983. 397 p.
- Kleeorin N., Kuzanyan K., Safiullin N. et al. // arXiv: 2411.10380. 2024.
- Obridko V.N., Katsova M.M., Sokoloff D.D., Emelianov N.V. // Solar Physics. 2024. V. 299. No. 9. Art. No. 124.
Дополнительные файлы



