Бурдюжа В.В. «Магнитные монополи и темная материя» Журнал экспериментальной и теоретической физики, 154, № 4, с. 751-760 (2018)
Развивается идея Швингера о магнитном мире ранней Вселенной, в которой могли быть образованы магнитные заряды (монополи) и магнитные атомы (g+g-). В современной Вселенной магнитные заряды с энергией в диапазоне гигаэлектронвольт могут быть образованы в магнитосфере молодых пульсаров в сверхсильных магнитных полях. Обсуждаются спектроскопические особенности магнитных атомов и возможности их наблюдения. Реликтовые магнитные атомы могут вносить вклад до 18% в плотность темной материи. Гамма-эксцесс в нашем галактическом центре мог возникнуть при двухфотонной аннигиляции магнитных зарядов как кооперативный эффект от нейтронных звезд. Отмечено резкое физическое отличие магнитного мира Швингера от современного электрического мира Дирака. Об искусственных магнитных монополях также кратко упоминается.
Журнал экспериментальной и теоретической физики, 154, № 4, с. 751-760 (2018) | Рубрика: 18
Незнамов В.П., Сафронов И.И. «Стационарные решения уравнения второго порядка для точечных фермионов в гравитационном поле Шварцшильда» Журнал экспериментальной и теоретической физики, 154, № 4, с. 761-773 (2018)
При использовании уравнения второго порядка типа Шредингера с эффективным потенциалом поля Шварцшильда доказано существование стационарного состояния частиц со спином 1/2 с энергией E=0. Для каждого из значений квантовых чисел j, l физически значимая энергия состояния E=0 (энергия связи Eb=mc2) реализуется при значении гравитационной константы связи α≥αmin. Частицы с E=0 с подавляющей вероятностью находятся на расстоянии от горизонта событий в интервалах от нуля до долей комптоновской длины волны фермиона в зависимости от величины гравитационной константы связи и величин j, l. В работе анонсируются аналогичные решения уравнения второго порядка для связанных состояний фермионов в полях Райсснера–Нордстрёма, Керра, Керра–Ньюмена. Системы атомного типа – коллапсары с фермионами, находящимися в связанных состояниях, – предложены в качестве частиц темной материи.
Журнал экспериментальной и теоретической физики, 154, № 4, с. 761-773 (2018) | Рубрики: 17 18
Эль-Шеви Е.К., Эль-Рахман А.А., Зигбир С.К. «Распространение затухающих солитонов в высокотемпературной плазменной системе в случае цилиндрической геометрии» Журнал экспериментальной и теоретической физики, 154, № 4, с. 890-897 (2018)
Исследуются волновые свойства затухающих солитонов в столкновительной размагниченной четырехкомпонентной жидкостной плазменно-пылевой системе, состоящей из распределенных высокотемпертурных электронов, подвижных ионов и отрицательно и положительно заряженных пылевых частиц. Диссипативные свойства пылевых ионных акустических мод исследуются в рамках метода редуктивного возмущения с использованием подходящего геометрического преобразования координат, при этом получается трехмерное уравнение Кадомцева–Петвиашвили с затуханием (3D-КПЗ) в цилиндрических координатах. Изучается влияние столкновительных параметров на структуру затухающего солитона. А именно, исследуется влияние аксиальных, радиальных и полярных координат на время распространения солитона. Результаты работы можно использовать для изучения плазмы в мезосфере Земли.
Журнал экспериментальной и теоретической физики, 154, № 4, с. 890-897 (2018) | Рубрики: 05.10 06.08
Пятницкий Л.Н. «Волна Римана конечной апертуры» Журнал экспериментальной и теоретической физики, 154, № 4, с. 909-918 (2018)
Волна сжатия Римана описывает плоское течение за бесконечным волновым фронтом, но применяется для описания ее распространения в каналах. При этом влияние стенок на процесс ее распространения не учитывается. Однако трение о стенки и дифракционная расходимость элементарных плоских волн, компенсирующих трение, меняют условия распространения волны. Эти явления, неизбежные в канале, нарушают постоянство энтропии и струйность течения, что противоречит определению «простая волна». Анализ дифракционной расходимости позволяет решить задачу формирования простой волны конечной апертуры (волнового пучка большой рэлеевской длины). Развитие процессов трения объясняет возникновение турбулентного течения и позволяет уточнить механизм спонтанного перехода дефлаграции в детонацию.
Журнал экспериментальной и теоретической физики, 154, № 4, с. 909-918 (2018) | Рубрика: 04.09

