卷 51, 编号 4 (2025)

Articles

POGLOShchENIE V LINII VODORODA 21 sm PRI z > 10 KAK ChUVSTVITEL'NYY INSTRUMENT POSTROENIYa KOSMOLOGIChESKOY MODELI V MALYKh MASShTABAKh

Eroshenko Y., Lukash V., Mikheeva E., Pilipenko S., Tkachev M.

摘要

Вычислена интенсивность поглощения реликтового излучения в линии 21 см нейтрального водорода при наличии в спектре космологических возмущений плотности дополнительной мощности в виде “бампа”. Основным эффектом, усиливающим поглощение, является более раннее рождение первых звезд, формирующих фон УФ-излучения. Это излучение понижает спиновую температуру нейтрального водорода и тем самым усиливает поглощение в линии 21 см. Сравнение различных космологических моделей (с бампом в спектре возмущений плотности и без него) показывает, что по положению частотного профиля поглощения можно определить вероятное положение бампа в спектре возмущений и, тем самым, реконструировать спектр космологических возмущений в масштабах k > 1 Мпк-1.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2025;51(4):169-177
pages 169-177 views

OSOBENNOSTI PROTsESSA USKORENIYa ChASTITs MEKhANIZMOM FERMI NA KRIVOLINEYNYKh FRONTAKh UDARNYKh VOLN

Kropotina Y., Bykov A.

摘要

Представлены результаты кинетического моделирования ускорения заряженных ионов механизмом Ферми 1-го порядка на криволинейном фронте ударной волны, выполненного с гибридным кодом particle-in-cell. На примере глобальной модели головной ударной волны магнитосферы Земли исследована эффективность инжекции частиц в процесс ускорения Ферми в зависимости от их прицельного параметра. Показано, что ускорение Ферми и формирование предвестника ударной волны происходит только на квазипродольных участках фронта. При этом частицы могут инжектироваться и приобретать начальную энергию на квазипоперечных участках фронта посредством механизма дрейфового ускорения, а затем попадать в область ускорения. Надтепловые частицы, образовавшиеся вблизи квазипродольных участков фронта, могут впоследствии распространяться вдоль фронта на квазипоперечные участки. Доля частиц, инжектированных в процесс ускорения вблизи подсолнечной точки головной ударной волны магнитосферы Земли, достигает 20%. Модель позволяет выявить особенности процесса ускорения Ферми на криволинейных ударных волнах, существенные для применения к астрофизическим ударным волнам различных масштабов.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2025;51(4):178-188
pages 178-188 views

POLYaRIZATsIYa I MODEL' PYLEVOY OBOLOChKI UGLERODNOGO POST-AGB OB\"EKTA IRAS 22272+5435 (V354 LAC)

Ikonnikova N., Safonov B.

摘要

Представлены наблюдения углеродного post-AGB-объекта IRAS 22272+5435, выполненные в полосах 550, 625 и 880 нм методом дифференциальной спекл-поляриметрии на 2.5-м телескопе Кавказской горной обсерватории. Во всех полосах была обнаружена оболочка на расстояниях 1″ от звезды. Инфракрасный (ИК) источник IRAS 22272+5435 связан с полуправильной переменной звездой V354 Lac. Помимо квазипериодической переменности, вызванной пульсациями, в период с 1996 по 2004 г. наблюдалось увеличение блеска в ближнем ИК-диапазоне (KLM), обусловленное дополнительным выбросом пыли (Иконникова и др., 2025). Построены модели околозвездной пылевой оболочки, которые хорошо (в рамках принятых модельных предположений) воспроизводят наблюдаемое распределение энергии в спектре и распределение поляризованного потока в видимом диапазоне. Модель согласуется с наблюдениями, выполненными методом дифференциальной спекл-поляриметрии в 2020 г. Получены следующие параметры звезды и ее пылевой оболочки. Для расстояния d = 1410 пк, полученного на основе данных о параллаксе из GAIA DR3, светимость звезды составляет L = 6600 L. Пылевая оболочка в нашей модели состоит из четырех компонентов, сформированных изотропным ветром и сверхветром на стадии AGB, а также изотропным ветром и экваториальным выбросом в фазе post-AGB. Массы пыли в этих оболочках составляют 3 × 10−9, 6.9 × 10−7, 3 × 10−4 и 1.3 × 10−4 M соответственно. Увеличение ИК-потока в 1996–2004 гг. объясняется в модели отдельным выбросом пылевого облака массой 6 × 10−10 M, скорость которого оценивается в 60 км/с.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2025;51(4):189-202
pages 189-202 views

O SVYaZANNYM S GANIMEDOM KVAZIPERIODIChESKOM DEKAMETROVOM RADIOIZLUChENII YuPITERA

Shaposhnikov V., Zaytsev V.

摘要

Обсуждается возможность реализации плазменного механизма генерации в источнике декаметрового радиоизлучения, связанного с Ганимедом, и объяснение на основе этого механизма формирования квазипериодических последовательностей всплесков этого излучения. Согласно обсуждаемой модели, регистрируемые квазипериодические последовательности импульсов излучения являются следствием реализации в источнике пульсирующего режима конверсии плазменных волн в необыкновенные электромагнитные волны с малым показателем преломления. Наблюдаемый на спектрограмме частота–время отрицательный частотный дрейф излучения обусловлен групповым запаздыванием волн с малым показателем преломления и дисперсией среды. На основе плазменной модели получены оценки параметров плазмы в области генерации, которые находятся в согласии с данными, полученными в результате спутниковых измерений.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2025;51(4):203-212
pages 203-212 views

GEODEZIChESKAYa NUTATsIYa NEBESNYKh TEL V SISTEME SPUTNIKOV YuPITERA

Pashkevich V., Vershkov A.

摘要

На 800-летнем интервале времени исследуется релятивистский эффект геодезической нутации во вращении вокруг своих осей Юпитера и 94 его спутников, для которых известны эфемериды. Впервые определены наиболее существенные периодические члены геодезического вращения этих небесных тел: 1) для Юпитера относительно барицентра Солнечной системы и плоскости средней орбиты Юпитера эпохи J2000.0 в углах Эйлера, в возмущающих членах физической либрации и в абсолютной величине вектора углового поворота геодезического вращения исследуемого тела; 2) для восьми регулярных (4 внутренних (Метиды (Metis J16), Адрастен (Adrastea J15), Амальген (Amalthea J5) и Фивы (Thebe J14)) и 4 галилеевых (Ио (Io J1), Европы (Europa J2), Ганимеда (Ganymede J3) и Каллисто (Callisto J4))) спутников Юпитера относительно: a) барицентра Солнечной системы и плоскости средней орбиты исследуемого спутника эпохи J2000.0 в углах Эйлера, в возмущающих членах физической либрации и в абсолютной величине вектора углового поворота геодезического вращения исследуемого тела; б) барицентра Солнечной системы и плоскости средней орбиты барицентра Юпитерианской системы эпохи J2000.0 в углах Эйлера, в возмущающих членах физической либрации и в абсолютной величине вектора углового поворота геодезического вращения исследуемого тела; в) барицентра системы спутников Юпитера и плоскости средней орбиты исследуемого спутника эпохи J2000.0 в возмущающих членах физической либрации и в абсолютной величине вектора углового поворота геодезического вращения исследуемого тела; 3) для 86 иррегулярных спутников (J6–J13, J17–J72, J5501–J5507, J5509–J5523) Юпитера в абсолютной величине вектора углового поворота геодезического вращения исследуемого тела относительно: a) барицентра Солнечной системы, б) барицентра системы спутников Юпитера. Вычисленные аналитические величины геодезической нутации изучаемых небесных тел могут быть использованы для численного исследования вращения этих тел в релятивистском приближении.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2025;51(4):213-223
pages 213-223 views

VARIATsII POLNOY SOLNEChNOY RADIATsII PO DANNYM O KONTsENTRATsII 10Be V ANTARKTIChESKOM L'DU

Ogurtsov M.

摘要

В последнее время был получен ряд долговременных реконструкций полной солнечной радиации (TSI), указывающих на то, что амплитуда ее вековых вариаций не превышает 1 Вт/м2. Такая малая амплитуда предполагает очень слабое влияние TSI на изменение климата Земли как в прошлом, так и в будущем. В настоящей работе показано, что данные по концентрации космогенного бериллия во льдах центральной Антарктиды плохо вписываются в сценарий малой амплитуды. Вариации концентрации 10Be в антарктическом льду указывают на то, что рост TSI может достигать 1.4–2.7 Вт/м2 после окончания минимума Маундера (конец XVII в.) и до 3.4 Вт/м2 после минимума Шперера (первая половина XV в.). Обсуждены причины сохраняющихся неопределенностей и направление дальнейших исследований.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2025;51(4):224-232
pages 224-232 views