Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия. 2019, № 1

 

Владимиров Ю.С. «Николай Всеволодович Мицкевич (1931–2019)» Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 1, с. 4-8 (2019)

"Петровские чтения-2018" – 4-я международная зимняя школа-семинар по гравитации, космологии и астрофизике

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 1, с. 4-8 (2019) | Рубрики: 03 18

 

Абдуллин И.Г., Попов В.А. «Гало Бозе-конденсата темной материи с невырожденной компонентой» Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 1, с. 26-44 (2019)

Галактическое гало темной материи рассматривается как слабо неидеальный разреженный Бозе-газ. Внутреннюю область гало занимает ядро, в котором одна часть бозонов образует конденсат Бозе–Эйнштейна, а другая остается в невырожденном состоянии. Невырожденная компонента описывается как газ элементарных возбуждений в приближении Хартри–Фока–Боголюбова, которое позволяет учесть весь энергетический спектр квазичастиц. Вокруг ядра находится облако неконденсированных бозонов. Численные решения уравнений, описывающие распределение плотности темной материи, показывают, что радиус гало может значительно меняться в зависимости от доли частиц в конденсате, в то время как размер самого конденсата остается практически постоянным. Когда размер конденсата сравним с размером гало, невырожденная компонента, из-за ограничения на отношение сечения рассеяния к массе частиц темной материи, не дает заметного вклада в профиль плотности и кривые вращения по сравнению с моделями, где гало целиком состоит из конденсата. Показано, что бозоны с массой ∼100 эВ не нарушаютэтого ограничения, если образуют относительно небольшие «капли» конденсата (их радиус порядка 100 астрономических единиц) внутри гало, состоящего из неконденсированных частиц.

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 1, с. 26-44 (2019) | Рубрика: 18

 

Аминова А.В., Хакимов Д.Р. «О Проективных движениях 5-мерных пространств. II. H-пространства типа {41}» Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 1, с. 45-55 (2019)

Исследуются пятимерные псевдоримановы многообразия (M,g), допускающие инфинитезимальные проективные преобразования. Для n-мерных собственно римановых и лоренцевых пространств эта задача была решена в работах Т. Леви-Чивита, А. З. Петрова, А. С. Солодовникова и А. В. Аминовой. Проблема классификации псевдоримановых многообразий произвольных сигнатуры и размерности по алгебрам и группам Ли проективных преобразований, поставленная более ста лет назад, остается открытой. В данной работе с помощью метода косонормального репера (Аминова) определяются пятимерные h-пространства типа {41} и устанавливаются необходимые и достаточные условия существования проективных движенийтого же типа

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 1, с. 45-55 (2019) | Рубрика: 18

 

Аминова А.В., Хакимов Д.Р. «О проективных движениях 5-мерных пространств. III. H-пространства типа {5}» Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 1, с. 56-66 (2019)

С помощью метода косонормального репера (Аминова) определяются пятимерные h-пространства типа {5} и устанавливаются необходимые и достаточные условия существования проективных движений того же типа.

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 1, с. 56-66 (2019) | Рубрика: 18

 

Батырев А.С., Бисенгалиев Р.А., Сумьянова Е.В. «Влияние электронной бомбардировки на спектры фотопроводимости кристаллов CdS» Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 1, с. 67-75 (2019)

Представлены результаты исследований влияния электронной бомбардировки на спектральное распределение фотопроводимости монокристаллов CdS в области края фундаментального поглощения при температуре жидкого азота (Т=77 К). Показано, что фоточувствительность кристалла, а также тонкая (экситонная) структура спектров фотопроводимости, формируемая в тонком приповерхностном слое полупроводника, изменяются под воздействием бомбардировки исследуемого образца электронами низких энергий. Проведенные эксперименты показали, что индуцируемая электронной бомбардировкой трансформация спектров фотопроводимости кристаллов CdS связана со стимулированной электронной бомбардировкой десорбцией с поверхности образца кислорода, который создает отрицательный поверхностный заряд. Показано, что воздействие электронной бомбардировки на спектры низкотемпературной фотопроводимости кристаллов 1-й и 2-й группы тонкой структуры имеет различный характер. Такое различие связывается с различным составом приповерхностного слоя полупроводников. Кристаллы CdS 1-й группы, характеризуются наличием в приповерхностном слое избыточных междоузельных атомов кадмия. Эти атомы играют роль мелких доноров и создают на некотором удалении от поверхности полупроводника обогащающий изгиб зон. Вблизи поверхности таких кристаллов существует обедняющий изгиб энергетических зон, обусловленный адсорбированным на поверхности кислородом и формирующий потенциальную яму для дырок.

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 1, с. 67-75 (2019) | Рубрика: 18

 

Стаховский И.Р. «Взаимосвязь сейсмических скейлингов на примере сейсмичности острова Кюсю (Япония)» Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 1, с. 76-81 (2019)

Представлены результаты мультифрактального анализа сейсмичности острова Кюсю (Япония). Показано, что сейсмический процесс острова Кюсю характеризуется взаимосвязанными скейлингами пространственных распределений сейсмичности и повторяемости землетрясений. Вычислены количественные соотношения между этими скейлингами.

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 1, с. 76-81 (2019) | Рубрика: 18