Курбатов Е.П., Жилкин А.Г., Бисикало Д.В. «Модель модифицированной магнитной гидродинамики с учётом волновой турбулентности в приложениях к астрофизике» Успехи физических наук, 187, № 8, с. 857-878 (2017)
Моделирование астрофизических течений в рамках классической магнитной гидродинамики нередко наталкивается на значительные затруднения, связанные с большими значениями альвеновской скорости (вплоть до релятивистских). Такие ситуации могут возникать в задачах моделирования магнитосфер планет и звёзд, аккреционных течений в полярах, промежуточных полярах и вблизи нейтронных звёзд. В условиях сильного магнитного поля в плазме может развиваться турбулентность волнового типа. Она может оказывать существенное влияние, приводя к изменению энергетического баланса и сил, определяющих динамику плазмы. Получена замкнутая система уравнений модифицированной магнитной гидродинамики с учётом волновой турбулентности для большого диапазона величин магнитного поля и турбулентной энергии. Течение описывается как сумма усреднённого течения и возмущений, вызванных волновыми пульсациями. В качестве возмущений рассматриваются альвеновские волны со скоростями вплоть до релятивистских значений. Найдены выражения для величины объёмной силы, вязкости и диссипативного нагрева, вызванных турбулентностью. Выполнен анализ уравнений для некоторых предельных случаев. Показано, что предлагаемый подход можно использовать для моделирования широкого класса течений астрофизической плазмы.
Успехи физических наук, 187, № 8, с. 857-878 (2017) | Рубрики: 17 18
«Детектирование гравитационных волн как начало гравитационно-волновой астрономии (Научная сессия Отделения физических наук Российской академии наук, 2 ноября 2016 г.)» Успехи физических наук, 187, № 8, с. 883-883 (2017)
2 ноября 2016 года в конференц-зале Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук (РАН) состоялась научная сессия Отделения физических наук Российской академии наук "Детектирование гравитационных волн как начало гравитационно-волновой астрономии". Были заслушаны следующие доклады: Райце Д. (Reitze D.) (LIGO Laboratory, California Institute of Technology, USA). Первые детектирования гравитационных волн, излучаемых при слияниях двойных чёрных дыр. Бисикало Д.В. (Институт астрономии РАН, Москва). Всесигнальная астрономия: как детектирование гравитационной волны изменило парадигму. Руденко В.Н. (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга, Москва). Поиски гравитационных волн в России. Бисноватый-Коган Г.С. (Институт космических исследований РАН, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва), Моисеенко С.Г. (Институт космических исследований РАН, Москва). Гравитационные волны и сверхновые с коллапсирующим ядром.
Успехи физических наук, 187, № 8, с. 883-883 (2017) | Рубрики: 17 18
Райтце Д «Первые детектирования гравитационных волн, излучаемых при слияниях двойных чёрных дыр» Успехи физических наук, 187, № 8, с. 884-891 (2017)
Научные коллаборации LIGO и Virgo провели первый сеанс наблюдений "O1" с 12 сентября 2015 г. по 19 января 2016 г. с помощью новых модернизированных интерферометров LIGO, расположенных в Хэнфорде (штат Вашингтон) и Ливингстоне (штат Луизиана). В течение сеанса наблюдений O1 и идущего в настоящее время сеанса O2 было уверенно зарегистрировано три гравитационно-волновых события от сливающихся двойных чёрных дыр звёздной массы. Четвёртое событие-кандидат также, вероятно, связано со сливающейся двойной системой из чёрных дыр. Из формы гравитационно-волнового сигнала удаётся оценить астрофизические параметры сливающихся двойных систем и чёрной дыры, образующейся после слияния компонент. Первое детектирование гравитационных волн подтверждает существование двойных чёрных дыр и имеет далеко идущие последствия для астрофизики, делая гравитационные волны мощным инструментом для изучения Вселенной.
Успехи физических наук, 187, № 8, с. 884-891 (2017) | Рубрики: 17 18
Руденко В.Н. «Гравитационно-волновой эксперимент в России» Успехи физических наук, 187, № 8, с. 892-905 (2017)
Дан краткий обзор экспериментальных работ по детектированию гравитационного излучения внеземного происхождения, выполненных в России с конца 1960-х годов. Представлены различные аспекты этой тематики, включая эксперименты с резонансными детекторами, геофизические методы регистрации низкочастотных гравитационных волн, высокочастотные схемы гравитационного "опыта Герца". Описана текущая ситуация, связанная с оригинальным оптоакустическим гравитационным детектором ОГРАН, установленным в подземной лаборатории Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН. Обсуждается перспектива создания большебазового гравитационно-волнового интерферометра на территории России, интегрированного в мировую сеть гравитационных антенн.
Успехи физических наук, 187, № 8, с. 892-905 (2017) | Рубрики: 17 18
Бисноватый-Коган Г.С., Моисеенко С.Г. «Гравитационные волны и сверхновые с коллапсирующим ядром» Успехи физических наук, 187, № 8, с. 906-914 (2017)
Рассматривается механизм образования гравитационных волн во Вселенной при несферическом коллапсе вещества. Приводятся результаты для несферического коллапса пылевого однородного сфероида и для сфероида с конечной энтропией вещества. Изложены результаты численных расчётов в рамках нейтринной и магниторотационной моделей вспышки сверхновой с коллапсирующим ядром. Эти результаты применяются для оценки безразмерной амплитуды гравитационной волны с частотой ν∼1300 Гц, излучаемой при коллапсе вращающегося ядра предсверхновой с массой 1,2 M⊙, который был рассчитан авторами в двумерном приближении. Данная оценка находится в хорошем согласии с результатами многих других расчётов, сделанных в двух- и трёхмерной постановках, с более точными и сложными вычислениями амплитуды гравитационной волны, результаты которых изложены в настоящей статье. Формирование крупномасштабной структуры Вселенной в модели блинов Зельдовича сопровождается излучением сверхдлинных гравитационных волн. Вычислена средняя амплитуда таких волн с использованием расчётов несферического коллапса пылевого бесстолкновительного вещества, имитирующего тёмную материю, в приближении однородного сфероида. Отмечено, что амплитуда гравитационной волны, излучаемой при коллапсе ядра сверхновой в нашей Галактике, достаточно велика, и она могла бы быть зарегистрирована на имеющихся установках.
Успехи физических наук, 187, № 8, с. 906-914 (2017) | Рубрики: 17 18

