Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

У

Ульянов А.С.

 

Лобода И.П., Богачёв С.А., Кириченко А.С., Рева А.А., Ульянов А.С. «Статистика солнечных джетов ВУФ-диапазона» Космические исследования, 63, № 1, с. 38-49 (2025)

Струеобразные выбросы вещества, иначе называемые джетами, в большом количестве наблюдаются в хромосфере и нижней короне, и представляют значительный интерес с точки зрения их возможной роли в переносе вещества и энергии в атмосфере Солнца. При этом наблюдается несколько групп солнечных джетов, вероятно, имеющих различный механизм формирования и существенно различающихся по своим характеристикам. С целью выделения отдельных групп джетов и отождествления их с различными физическими механизмами, в настоящей работе проводится статистическое исследование полного ансамбля джетов, наблюдаемых в диапазоне вакуумного ультрафиолета (ВУФ) при помощи Обсерватории Солнечной Динамки (SDO) в каналах 171, 193 и 304 Å. Всего было зарегистрировано 212 событий, из которых 26% отнесены к подмножеству линейных джетов, с вероятным механизмом ускорения магнитоакустическими ударными волнами, и 30% – к подмножеству спиральных, представляющих собой выбросы мелкомасштабных филаментов. Показано, что указанные группы джетов существенно различаются по своим основным динамическим характеристикам (высота подъёма, начальная скорость движения и время жизни), а также по ширине, связанной с исходной структурой магнитного поля; при этом спиральные джеты также значительно чаще ассоциированы с наличием горячей корональной компоненты. В то же время, обнаруживается третий класс джетов, имеющий промежуточные характеристики, механизм формирования которых остаётся неясным и требует дальнейшего изучения.

Космические исследования, 63, № 1, с. 38-49 (2025) | Рубрика: 18

Унатлоков И.Б.

 

Романенко В.С., Вайман И.А., Васильев Н.А., Горбачева Е.А., Джаппуев Д.Д., Джатдоев Т.А., Дзапарова И.М., Журавлева К.В., Карпиков И.С., Клименко Н.Ф., Куджаев А.У., Куреня А.Н., Лидванский А.С., Михайлова О.И., Петков В.В., Подлесный Е.И., Позднухов Н.А., Рубцов Г.И., Троицкий С.В., Унатлоков И.Б., Хаджиев М.М., Янин А.Ф. «Системы регистрации установки «Ковер-3» БНО ИЯИ РАН» Физика элементарных частиц и атомного ядра, 56, № 2, с. 174-179 (2025)

Приводится техническое описание установки «Ковер-3» БНО ИЯИ РАН, предназначенной для регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ) в широком диапазоне энергий первичного космического излучения от 10 ТэВ до 10 ПэВ. Она состоит из наземного массива детекторов и подземного мюонного детектора, имеющих собственные системы регистрации, которые синхронизированы между собой.

Физика элементарных частиц и атомного ядра, 56, № 2, с. 174-179 (2025) | Рубрики: 17 18

Усадский Д.Г.

 

Фокин В.М., Ковылин А.В., Усадский Д.Г. Теплозвуковая аналогия: монография (2023). 263 с.

Монография посвящена разработке научно-методологических основ для экспериментального определения теплофизических и звукофизических свойств твердых строительных, теплоизоляционных, облицовочных материалов и изделий методом температурных волн и неразрушающего контроля. Математическим исследованием и логистикой выявлены параметры, зависимости и критерии, характерные для процесса распространения температурных и звуковых волн в материалах, а также в ограждениях зданий и сооружений. Тепло-звуковая аналогия позволила установить закон температурной волны и закон температурного ощущения, а также впервые применить новые тепло-звукофизические параметры. Приведены обоснования и методики для определения тепло-звукофизических свойств (ТЗФС) материалов, основанные на измерении температур и тепловых потоков на поверхности изделий, методом неразрушающего контроля.

Теплозвуковая аналогия: монография (2023). 263 с. | Рубрика: 02

Усачева И.А.

 

Усачева И.А., Вьюшкина И.А., Коротин П.И., Салин М.Б. «Исследование отражения и прохождения звука через упругий слой с включениями методом конечных элементов» Акустический журнал, 71, № 2, с. 195-205 (2025)

Описан подход к моделированию поглощающих свойств акустических материалов с внутренней структурой, основанный на методе конечных элементов. Акцент сделан на резиноподобных материалах с включениями полостей, обеспечивающих интенсивное рассеивание в материале. Приводится апробация методики и исследование точности метода путем сравнения с ранее опубликованными результатами. Проводится анализ изменения акустических свойств неоднородного материала в условиях внешней статической нагрузки в линейной постановке. Ключевые слова: численное моделирование, метод конечных элементов, звукопоглощающие материалы, неоднородный слой резины, гидростатическое давление DOI: 10.31857/S0320791925020044

Акустический журнал, 71, № 2, с. 195-205 (2025) | Рубрики: 04.03 10.07 10.08

Усольцева О.А.

 

Санина И.А., Иванченко Г.Н., Константиновская Н.Л., Усольцева О.А. «Временные вариации динамических характеристик сейсмических волн и их связь с геолого-структурными условиями центра Восточно-Европейской платформы» Вопросы инженерной сейсмологии, 51, № 4, с. 73-84 (2024)

Приведены результаты наблюдений за временными вариациями динамических параметров сейсмических волн, зарегистрированных на малоапертурной сейсмической группе «Михнево», расположенной в центральной части Восточно-Европейской платформы. Источниками сейсмических колебаний являлись взрывы на карьерах, трассы сейсмических лучей от которых проходят в субмеридиональном и субширотном направлениях относительно группы. Показано, что в условиях слабосейсмичной территории Восточно-Европейской платформы присутствуют изменения напряженно-деформированного состояния среды, которые находят отражение в вариациях динамических параметров сейсмических волн. Установлена азимутальная анизотропия в поведении временных трендов исследуемых параметров. На основе анализа геолого-структурных условий исследуемой территории показано, что выявленные различия характера трендов могут быть объяснены региональным полем напряжений, гетерогенностью строения геологической среды и наличием зон глубинных разломов, разделяющих блоки земной коры вдоль трассы сейсмических лучей.

Вопросы инженерной сейсмологии, 51, № 4, с. 73-84 (2024) | Рубрики: 09.05 09.06

Успенский В.М.

 

Ачильдиев В.М., Басараб М.А., Грузевич Ю.К., Рулев М.Е., Успенский В.М. «Электросейсмогирокардиоблоки для измерения биофизических сигналов человека» Гироскопия и навигация, 32, № 4, с. 123-144 (2024)

Статья посвящена разработке электросейсмогирокардиоблоков (ЭСГКБ) для исследований биофизических сигналов человека. Приведены известные технические решения, позволяющие контролировать основные параметры функционирования организма человека. Представлена схема построения ЭСГКБ на основе электрокардиоблока высокого разрешения с USB-интерфейсом и сейсмогирокардиоблока для синхронной регистрации и анализа электросейсмокардиосигналов. Изложены схемы построений электрокардиоблоков с радио- и USB-интерфейсами для регистрации электрокардиосигналов. Рассмотрен сейсмогирокардиоблок на основе микромеханических датчиков, предназначенный для регистрации механических движений грудной клетки и определения пространственной ориентации человека. Представлены результаты исследований биофизических сигналов ЭСГКБ. Приведены методы определения параметров неотложного состояния и схема построения ЭСГКБ с радиоинтерфейсом с целью диагностики неотложного состояния человека. Ключевые слова: электрокардиография, сейсмокардиография, гирокардиография, электросейсмогирокардиоблок, микромеханический гироскоп, микромеханический акселерометр, респираторный цикл

Гироскопия и навигация, 32, № 4, с. 123-144 (2024) | Рубрика: 13.06

Успенский Ф.А.

 

Шубралова Е.В., Пеклевский А.В., Прокопович С.П., Успенский Ф.А., Чикирев В.Н. «Исследование космической среды на орбите МКС по данным экспериментов на российском сегменте станции» Космические исследования, 63, № 2, с. 159-168 (2025)

В работе приведены результаты проведенных на борту Российского сегмента Международной космической станции экспериментов “Тест”, “БТН–Нейтрон”, “УФ-атмосфера” и “Матрешка Р”. Изложены различные аспекты микрометеороидной обстановки: источники мелкодисперсного осадка на поверхности МКС, его биохимический состав, физические характеристики частиц, факторы воздействия на конструктивные элементы и аппаратуру МКС. Исследование основано на результатах отдельных космических экспериментов (КЭ), проводившихся на борту РС МКС. На основе различных способов учета метеорной опасности и полученных данных в рассматриваемых КЭ предложено сформировать междисциплинарную единую модель окружающей среды пилотируемого космического комплекса. Взятие проб мелкодисперсного осадка с поверхности объектов в околоземном космическом пространстве является эффективной альтернативой запуску дорогостоящих специализированных межпланетных станций для изучения Вселенной.

Космические исследования, 63, № 2, с. 159-168 (2025) | Рубрика: 18

Ушаков Н.А.

 

Свешникова Л.Г., Окунева Э.А., Астапов И.И., Безъязыков П.А., Блинов А.В., Бородин А.Н., Бонвеч Е.А., Буднев Н.М., Булан А.В., Волков Н.В., Волчугов П.А., Воронин Д.М., Гафаров А.Р., Гресь Е.О., Гресь О.А., Гресь Т.И., Гришин О.Г., Гармаш А.Ю., Гребенюк В.М., Гринюк А.А., Дячок А.Н., Журов Д.П., Загородников А.В., Зиракашвили В.Н., Иванова А.Л., Иванова А.Д., Илюшин М.А., Калмыков Н.Н., Киндин В.В., Кирюхин С.Н., Кокоулин Р.П., Компаниец К.Г., Коростелева Е.Е., Кожин В.А., Кравченко Е.А., Крюков А.П., Кузьмичев Л.А., Кьявасса А., Лаврова М В., Лагутин А.А., Лемешев Ю.Е., Лубсандоржиев Б.К., Лубсандоржиев Н.Б., Луканов А.Д., Малахов С.Д., Миргазов Р.Р., Монхоев Р.Д., Осипова Э.А., Пахоруков А.Л., Пан А., Панов А.Д., Паньков Л В., Петрухин А.А., Подгрудков Д.А., Поддубный И.А., Попова Е.Г., Постников Е.Б., Просин В.В., Пушнин А.А., Разумов А.Ю., Райкин Р.И., Рубцов Г.И., Рябов Е.В., Самолига В.С., Сатышев И., Силаев А.А., Силаев (мл.) А.А., Сидоренков А.Ю., Скурихин А.В., Соколов А.В., Таболенко В.А., Танаев А.Б., Терновой М.Ю., Ткачев Л.Г., Ушаков Н.А., Чернов Д.В., Шайковский А.В., Яшин И.И. «Метод выделения легкой компоненты КЛ по данным черенковских телескопов в эксперименте TAIGA» Физика элементарных частиц и атомного ядра, 56, № 2, с. 167-173 (2025)

Предлагается метод выделения легкой компоненты космических лучей в области энергий 200 ТэВ – 20 ПэВ (область колена в спектре ПКЛ) по гибридным событиям, зарегистрированным двумя черенковскими установками (IACT+HiSCORE) в эксперименте TAIGA. Возможность такого выделения продемонстрирована на расчетах методом Монте-Карло, и сделаны первые экспериментальные оценки.

Физика элементарных частиц и атомного ядра, 56, № 2, с. 167-173 (2025) | Рубрики: 17 18