Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

У

Удовицкий Р.Ю.

 

Сотникова Ю.В., Муфахаров Т.В., Майорова Е.К., Мингалиев М.Г., Удовицкий Р.Ю., Бурсов Н.Н., Семенова Т.А. «Многочастотное исследование GPS-источников» Астрофизический бюллетень, 74, № 4, с. 371-388 (2019)

Gigahertz-Peaked spectrum (GPS) – компактные активные ядра галактик, предположительно молодые предшественники ярких радиоисточников, представляющие интерес как ранние стадии их эволюции. Исследование радиосвойств GPS дает информацию об особенностях синхротронного излучения во внегалактических структурах. В прикладной области исследований GPS являются полезными как компактные стационарные радиоисточники на небе. В работе представлены результаты многочастотного исследования GPS, основанного на квазиодновременных измерениях на радиотелескопе РАТАН-600 в период 2006–2017 гг. Получен каталог спектральных плотностей потоков GPS на шести частотах: 1.1, 2.3, 4.8, 7.7/8.2, 11.2 и 21.7 ГГц. Дополнительно для анализа радиоспектров привлечены данные низкочастотных обзоров GLEAM (GaLactic and Extragalactic Allsky Murchison widefield array survey) и TGSS (Tata institute for fundamental research GMRT Sky Survey) и высокочастотные измерения Planck. Выявлено 164 GPS и кандидата (17 из них – новые), что составляет незначительную долю GPS в исходной выборке ярких АЯГ – порядка 2%. Обнаружена неоднородность физических свойств и условий формирования синхротронного излучения в GPS разных типов АЯГ. Подтвержден дефицит далеких GPS (z>2) с низкими значениями частоты максимума (менее 1 ГГц). Существующая антикорреляция «размер–частота максимума» имеет непрерывный характер. Наблюдается статистическое укручение континуальных радиоспектров объектов с ростом красного смещения.

Астрофизический бюллетень, 74, № 4, с. 371-388 (2019) | Рубрика: 18

Удут В.В.

 

Демкин В.П., Мельничук С.В., Удут В.В., Тютрин И.И., Руденко Т.В., Криницына Д.Б. «Определение вязкоупругих характеристик цельной крови на основе метода низкочастотной пьезотромбоэластографии» Известия вузов. Физика, 62, № 12, с. 55-62 (2019)

Проведено теоретическое и экспериментальное исследование вязкоупругих свойств цельной крови при осциллирующих сдвиговых напряжениях. На основе ультразвуковой эластографии разработана математическая модель и метод вычисления комплексного коэффициента вязкости цельной крови в процессе ее коагуляции. Проведены расчеты комплексного показателя вязкости цельной крови и его реальной и мнимой частей. Вычисленный коэффициент вязкости крови в начале процесса ее свертывания хорошо согласуется с данными реометрических измерений. Полученные результаты подтверждают возможность использовать данный подход к определению вязкоупругих свойств цельной крови и анализу их динамики в процессе её коагуляции в режиме, максимально приближенном к in vivo исследованию.

Известия вузов. Физика, 62, № 12, с. 55-62 (2019) | Рубрики: 15.01 15.03

Ужанский Э.

 

Ужанский Э., Кацнельсон Б., Луньков А., Островский И. «Флуктуации звукового поля в озере в присутствии внутренней волны Кельвина. Теория и эксперимент.» XXXII сессия Российского акустического общества, 14–18 октября 2019 г., Москва, с. 13-14 (2019). 106 с.

Представлены результаты экспериментальных исследований и теоретического моделирования пространственно-временной изменчивости звукового поля в мелководном волноводе (озеро Кинерет, Израиль) в присутствии внутренних волн Кельвина (ВВК). Измерения звукового поля проводились с помощью вертикальной антенны длиной 37 м, имеющей 10 гидрофонов на расстояниях 3м между ними, закрепленной на заякоренной платформе примерно в центре озера (самое глубокое место). ЛЧМ сигналы с частотной полосой 300–2000 Гц и длительностью 5 сек излучались на расстоянии 5.5 км от антенны вдоль трассы, направленной от периферии к центру в течение более 24 часов (периода ВВК). Движение ВВК регистрировалось с помощью трех вертикальных термисторных цепочек, расположенных вдоль указанной трассы и закрепленных в местах с глубинами 10м, 20м и 37 м. С их помощью определены фаза ВВК и их амплитуда, а также изменчивость профиля скорости звука по крайней мере вдоль акустической трассы. Полученные акустические данные свидетельствуют о связи пространственно-временных флуктуаций звукового поля на антенне с вариациями водного слоя, обусловленными ВВК. Моделирование звукового поля проводилась с помощью модового разложения и метода Параболического Уравнения в рамках модели звукового канала с измеренными в том числе ранее реальными характеристиками волновода (параметры дна и профиля скорости звука). Результаты моделирования находятся в согласии с данными наблюдений. Ключевые слова: внутренние волны Кельвина, мелкое море

XXXII сессия Российского акустического общества, 14–18 октября 2019 г., Москва, с. 13-14 (2019). 106 с. | Рубрика: 07.04

Уклеин Р.И.

 

Уклеин Р.И., Малыгин Е.А., Шабловинская Е.С., Перепелицын А.Е., Гроховская А.А. «Фотометрическое эхокартирование BLR-областей AGN в диапазоне 0.1<z<0.8. I. Методика наблюдений» Астрофизический бюллетень, 74, № 4, с. 414-422 (2019)

Уточнение калибровочной зависимости для определения размеров области формирования широких линий (broad-line region, BLR) по наблюдаемой в оптическом диапазоне светимости активных ядер галактик (AGN) является необходимой задачей для исследования таких фундаментальных параметров далёких AGN, как, например, масса центральной сверхмассивной чёрной дыры. Наиболее популярным способом оценки размеров BLR-областей на сегодняшний день является метод эхокартирования, основанный на измерении временной задержки между континуальным потоком и потоком в эмиссионной линии. В работе применяется метод фотометрического эхокартирования в среднеполосных фильтрах, адаптированный для наблюдений на 1-м телескопе Цейсс-1000 САО РАН, для исследования AGN с широкими линиями в диапазоне красных смещений 0.1<z<0.8. Описаны использованные методы наблюдений и обработки данных, приведена выборка объектов и продемонстрирована стабильность используемого метода.

Астрофизический бюллетень, 74, № 4, с. 414-422 (2019) | Рубрика: 18

Усенко И.А.

 

Князев А.Ю., Усенко И.А., Ковтюх В.В., Бердников Л.Н. «Проект MAGIC. I. Спектроскопия высокого разрешения на телескопе SALT и цефеида RS Nor как тестовый объект» Астрофизический бюллетень, 74, № 2, с. 224-237 (2019)

Приведено краткое описание большого наблюдательного проекта MAGIC, направленного на массовые спектральные исследования звезд различных подсистем нашей Галактики. Проект выполнен на Южном Африканском Большом Телескопе (SALT) при эффективном использовании его возможностей, астроклимата и спектральной аппаратуры. Подробно рассмотрены вопросы спектроскопии высокого разрешения при исследовании химического состава цефеид Галактики. Наблюдения этих объектов с помощью эшелле-спектрографа HRS телескопа SALT были начаты в 2016 г. и в настоящее время их количество превышает сотню. Спектры получены в режиме среднего разрешения (R∼36 500–39 000) с высоким отношением сигнал/шум (S/N∼50–220). Для обработки полученных спектральных изображений использован пакет, созданный авторами на основе стандартной системы MIDAS. Приводится описание стандартных шагов обработки. В качестве тестового объекта взята классическая цефеида RS Nor. По данным спектральных наблюдений авторы определили параметры атмосферы и содержания для 31 химического элемента (36 нейтральных атомов и ионов), линии поглощения которых наблюдаются в спектре RS Nor. Все расчеты сделаны двумя разными методами. Показано, что эшелле-спектры, полученные в режиме среднего разрешения (MR) спектрографа HRS, позволяют изучать химический состав цефеид с хорошими точностями, а результаты в пределах ошибок совпадают с результатами других работ.

Астрофизический бюллетень, 74, № 2, с. 224-237 (2019) | Рубрика: 18

Усков Р.В.

 

Егорова В.А., Воронин Ф.Н., Жуковский М.Е., Марков М.Б., Потапенко А.И., Усков Р.В., Бойков Д.С. «Модель радиационно-индуцированных термомеханических эффектов в гетерогенных мелкодисперсных материалах» Математическое моделирование, 32, № 1, с. 85-99 (2020)

Разработана комплексная модель для суперкомпьютерного исследования параметров радиационно-индуцированных термомеханических полей в гетерогенных средах со сложной дисперсной структурой. Построен способ расчета параметров фотон-электронного каскада, генерируемого в объекте при взаимодействии излучения с веществом. Создана геометрическая модель среды с прямым разрешением ее микроструктуры. Составной частью геометрического описания среды является модель детектирующей системы для статистической оценки энерговыделения излучения. Основой для расчета термомеханических процессов выбрана система уравнений движения сплошной среды в переменных Эйлера в форме законов сохранения. Приведены результаты демонстрационных расчетов параметров термомеханических полей.

Математическое моделирование, 32, № 1, с. 85-99 (2020) | Рубрика: 06.18

Уткин А.В.

 

Якушев В.В., Ананьев С.Ю., Уткин А.В., Жуков А.Н., Долгобородов А.Ю. «Скорость звука в ударно-сжатых образцах из смеси микро- и нанодисперсных порошков никеля и алюминия» Физика горения и взрыва, 55, № 6, с. 108-114 (2019)

Измерена скорость звука за фронтом ударной волны в прессованных образцах из микро- и нанодисперсной смесей порошков никеля и алюминия при давлениях 10, 30 и 60 ГПа с целью проверки возможности протекания реакции с образованием алюминида никеля в субмикросекундном диапазоне времени. Показано, что в области давления до 60 ГПа скорость звука в образцах из нанодисперсной смеси выше, чем в образцах из микродисперсной смеси. Причем при приближении к 60 ГПа скорости звука в обеих смесях с учетом погрешности практически выравниваются, что связано с плавлением образцов. На основании полученных данных сделан вывод об отсутствии заметного протекания реакции Ni+Al за время менее 1 мкс.

Физика горения и взрыва, 55, № 6, с. 108-114 (2019) | Рубрики: 06.11 08.10

Уткин Д.А

 

Ялозо А.В., Козелков А.С., Куркин А.А., Курулин В.В., Матерова И.Л., Уткин Д.А «Методика связанного моделирования одномерных и трехмерных задач вычислительной гидродинамики» Математическое моделирование, 31, № 12, с. 3-20 (2019)

Представлена методика связанного 1D–3D моделирования задач вычислительной гидродинамики. Методика основана на одновременном расчете трехмерных и одномерных областей и организации связи между двумя частями задачи посредствам передачи граничных условий. Область в трехмерном приближении моделируется на основе решения уравнений Навье–Стокса. Расчет одномерных областей основан на использовании основных законов сохранения и эмпирических характеристик элементов. Корректность предложенных решений проверяется на нескольких задачах. По всем задачам проводится сравнение полученных результатов с имеющимися аналитическими решениями либо экспериментальными данными.

Математическое моделирование, 31, № 12, с. 3-20 (2019) | Рубрика: 04.01