Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Прикладная физика и математика. 2017, № 2

 

Хаврошкин О.Б., Цыплаков В.В. «Солнечные нейтрино, монополь, дион, аксион: поисковые эксперименты» Прикладная физика и математика, № 2, с. 3-10 (2017)

Развитие представлений о структуре (наборе) существующих элементарных частиц предусматривает существование магнитного заряда – монополя и диона – частицы с электрическим и магнитным зарядами, при этом монополь может стимулировать распад нуклона. Существуют предположения, что нейтрино при прохождении мощного магнитного поля также могут превращаться монополи. Для исследования вышеизложенных предположений были применены новые методы и схемы, впервые как детекторы частиц результативно использованные нами ранее.

Прикладная физика и математика, № 2, с. 3-10 (2017) | Рубрика: 18

 

Герасимов С.А. «Релятивистское магнитное поле движущегося незаряженного тела» Прикладная физика и математика, № 2, с. 11-16 (2017)

Суммарная скорость двух электронов проводника, скорости которых относительно проводника равны по величине, но противоположны по направлению, в системе отсчета, относительно которой проводник движется, не равна нулю. Это может стать причиной возникновения магнитного поля. Существующие оценки предсказывают очень большую величину индукции магнитного поля в случае такой анизотропии распределения электронов по направлениям движения. Неясной остается роль распределения электронов по скоростям. Последовательный расчет, учитывающий все особенности релятивистского преобразования скоростей для прямолинейного движения полубесконечного проводника, приводит к решению задачи в квадратурах. При любом характере распределения электронов по скоростям, индукция такого магнитного поля пропорциональна квадрату средней скорости электронов в проводнике и не удовлетворяет теореме о полном токе. Чтобы теорема о циркуляции вектора магнитной индукции оставалась справедливой, необходимо учесть электрическое поле, создаваемое движущимися зарядами. Попытки изучить такой эффект экспериментально демонстрируют существенно меньшие значения индукции магнитного поля. Поэтому актуальной становится задача расчета зависимости индукции магнитного поля от времени при гармоническом движении незаряженного полубесконечного проводника. Форма сигнала близка к синусоидальной, что позволяет зарегистрировать индукцию магнитного поля порядка 10–7 Тл любым методом, позволяющим изучать периодические слабые сигналы.

Прикладная физика и математика, № 2, с. 11-16 (2017) | Рубрика: 18