Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки. 2022. 507, № 1

 

«Олег Владимирович Руденко (к 75-летию со дня рождения)» Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки, 507, № 1, с. 3-4 (2022)

DOI: 10.31857/S2686740022060177

Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки, 507, № 1, с. 3-4 (2022) | Рубрика: 03

 

Абдурахманов Б.М., Адилов М.М., Ашуров М.Х., Ашуров Х.Б. «Характеристики солнечных элементов на основе поликристаллического кремния» Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки, 507, № 1, с. 5-8 (2022)

Приведены результаты сопоставления эффективности и радиационной стойкости солнечных элементов, изготовленных из монокристаллического кремния и поликристаллического кремния (мультикремния). Показано, что пленочные солнечные элементы, синтезированные с помощью хлоридного процесса, при использовании мультикремния в качестве подложечного материала по своим характеристикам не уступают солнечным элементам из монокристаллического кремния. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: солнечный элемент, монокристаллический кремний, мультикремний, эффективность преобразования излучения, радиационная стойкость

Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки, 507, № 1, с. 5-8 (2022) | Рубрика: 17

 

Аксенов С.П., Кузнецов Г.Н. «Энергетические инварианты в звуковых полях глубокого и мелкого моря» Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки, 507, № 1, с. 9-14 (2022)

Вводится новое определение инварианта гидроакустического поля, основанное на устойчивой оценке – инвариантности – ортогональных проекций градиентов фазы звукового давления на плоскости “расстояние–частота”. Такое определение обобщает понятие инварианта на все существующие зоны мелкого и глубокого моря, в том числе на ближнюю и дальнюю зону освещенности глубокого моря, в которых оценить и применить интерференционный инвариант Чупрова невозможно. В зоне существования инварианта Чупрова его значения практически совпадают с величинами нового инварианта. Ключевые слова: мелкое и глубокое море, звуковое поле, ортогональные проекции градиента фазы на плоскости “расстояние–частота”, инварианты звукового давления

Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки, 507, № 1, с. 9-14 (2022) | Рубрики: 07.01 07.02

 

Буравова С.Н., Петров Е.В., Алымов М.И., Копытский В.О. «Повреждаемость преграды при ударе удлиненным телом» Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки, 507, № 1, с. 15-19 (2022)

Анализ волновой картины взаимодействия удлиненного ударника с преградой позволил установить ряд ранее не известных особенностей процесса. Всю длину ударника можно разделить на участки, где волновая картина повторяет начальную фазу удара, при этом роль преграды исполняет материал ударника. На протяжении всего процесса взаимодействия двух тел массовая скорость и давление за фронтом ударной волны, движущихся вдоль боковой грани, имеют постоянные значения, равные (0.25–0.32) начальной величины. Сам цикл характеризуется двумя стадиями. На первой стадии сближение боковых волн разгрузки на контактной поверхности приводит к установлению нулевого давления – между ударными волнами в преграде и ударнике образуется прослойка разгруженного материала, при этом внедрение ударника прекращается. Откольная иглоподобная трещина по оси симметрии появляется в результате фокусировки боковых волн разгрузки. Вторая стадия характеризуется затуханием ударной волны. Набегающий поток, скорость которого равна скорости удара, тормозится на фронте затухающей волны, что приводит к росту давления и образованию импульсов сжатия. Приход импульсов сжатия на преграду восстанавливает прерванный процесс внедрения ударника и создает новые откольные повреждения в форме колец вокруг иглоподобного откола, как результат интерференции волн разгрузки, источниками которых являются откольные трещины, образованные ранее, и боковая грань ударника.

Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки, 507, № 1, с. 15-19 (2022) | Рубрики: 14.02 14.04

 

Закиров У.Н. «Об уравнениях движения космического тела при переменной скорости отбрасывания продуктов сгорания в предпосылках специальной теории относительности» Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки, 507, № 1, с. 24-26 (2022)

У космического тела переменного состава постулируется управляемая (переменная) скорость истечения массы, вырабатываемая механизмом использования внутренней энергии. На основе этого постулата выводятся уравнения динамики в отсутствие внешних сил в рамках специальной теории относительности, решение которых позволяет изучать актуальные задачи в ракетодинамике и астрофизике во всем физическом диапазоне скоростей движения.

Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки, 507, № 1, с. 24-26 (2022) | Рубрика: 18