“Pipette” birth mechanism of galaxy cosmic rays and the problem of fractures in their spectrum

Cosmic rays with energies, E ≤ 10⁸ eV, are bearing at the Solar and named Solar rays. More energetic ones are named galaxy cosmic rays (GCR) and their origin is unknown though there are some hypothesizes. The “shock wave” hypothesis about GCR acceleration in magneto-active plasmas by the front of th...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Вопросы атомной науки и техники
Дата:2005
Автор: Trubnikov, B.A.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2005
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/79526
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:“Pipette” birth mechanism of galaxy cosmic rays and the problem of fractures in their spectrum / B.A. Trubnikov // Вопросы атомной науки и техники. — 2005. — № 2. — С. 78-81. — Бібліогр.: 13 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-79526
record_format dspace
spelling Trubnikov, B.A.
2015-04-02T18:41:52Z
2015-04-02T18:41:52Z
2005
“Pipette” birth mechanism of galaxy cosmic rays and the problem of fractures in their spectrum / B.A. Trubnikov // Вопросы атомной науки и техники. — 2005. — № 2. — С. 78-81. — Бібліогр.: 13 назв. — англ.
1562-6016
PACS: 96.40.-z; 95.85.Ry
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/79526
Cosmic rays with energies, E ≤ 10⁸ eV, are bearing at the Solar and named Solar rays. More energetic ones are named galaxy cosmic rays (GCR) and their origin is unknown though there are some hypothesizes. The “shock wave” hypothesis about GCR acceleration in magneto-active plasmas by the front of the shock waves, arising due to the Supernew stars explosions, is the most popular one [1]. One more the “pinch mechanism” of GCR acceleration in cylindrical pinches of cosmic plasma was suggested and studied in our previous works [2-7]: the perturbations of necks type spontaneously arise and grow due to flutter instabilities in plasma pinches shrinking by magnetic fields of pinches surface currents. In the present work on the ground of the “pinch model” the formula for GCR intensity, very consistent with observations (Fig.1), is derived and probable reasons of fractures arising in GCR spectrum (Fig.2) are discussed.
Космічні промені з енергіями E ≤ 10⁸ eV народжуються на Сонці і називаються сонячними променями. Більш енергійні промені називаються галактичними космічними променями (ГКП), і їхня природа невідома, хоча мається кілька гіпотез. “Ударно-хвильова гіпотеза” про прискорення ГКП у магнітоактивній плазмі фронтами ударних хвиль, що виникають унаслідок вибухів наднових зірок, є найбільш популярною [1]. Ще один – “пінчевий механізм” прискорення ГКЛ у циліндричних пінчах космічної плазми був запропонований і досліджений у наших роботах [2-7]: збурювання типу перетяжок спонтанно виникають і наростають за рахунок жолобкових нестійкостей, що розвиваються в плазмових пінчах, стиснутих магнітними полями, народжуваними поверхневими струмами пінчів. На основі моделі стисливого пінча отримана формула інтенсивності ГКП, що добре погоджується зі спостереженнями (Мал.1), і обговорюються можливі причини появи зламів у спектрі ГКП (Мал.2).
Космические лучи с энергиями E ≤ 10⁸ eV рождаются на Солнце и называются солнечными лучами. Более энергичные лучи называются галактическими космическими лучами (ГКЛ), и их природа неизвестна, хотя имеется несколько гипотез. “Ударно-волновая гипотеза” об ускорении ГКЛ в магнитоактивной плазме фронтами ударных волн, возникающих вследствие взрывов сверхновых звёзд, является наиболее популярной [1]. Еще один – “пинчевый механизм” ускорения ГКЛ в цилиндрических пинчах космической плазмы был предложен и исследован в наших работах [2-7]: возмущения типа перетяжек спонтанно возникают и нарастают за счет желобковых неустойчивостей, развивающихся в плазменных пинчах, сжимаемых магнитными полями, рождаемыми поверхностными токами пинчей. На основе модели сжимаемого пинча получена формула интенсивности ГКЛ, хорошо согласующаяся с наблюдениями (Рис.1), и обсуждаются возможные причины появления изломов в спектре ГКЛ (Рис.2).
The author expresses the deep gratitude to professor of MIPhI A.A. Petruhin drawing attention to our previous works on GCR spectrum and informing the author about: 1) possibility of new interpretation of fractures in GCR spectrum as secondary phenomenas in WAD at the probable absence of real fractures and 2) possibility of explanation of the “lining up of group of separate cascades” in WAD presented above. The author is highly thankful to V.D. Shafranov, V.P.Smirnov, L.I. Ponamarev, V.I. Ilgisonis, V.P. Vlasov and S.K. Zhdanov for the longstanding fruitful collaboration and to S.S. Pavlov for helping in preparation of the article.
en
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Вопросы атомной науки и техники
Space plasma
“Pipette” birth mechanism of galaxy cosmic rays and the problem of fractures in their spectrum
“Піпеточний” механізм народження галактичних космічних променів і проблема зламів їхнього спектра
«Пипеточный» механизм рождения галактических космических лучей и проблема изломов их спектра
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title “Pipette” birth mechanism of galaxy cosmic rays and the problem of fractures in their spectrum
spellingShingle “Pipette” birth mechanism of galaxy cosmic rays and the problem of fractures in their spectrum
Trubnikov, B.A.
Space plasma
title_short “Pipette” birth mechanism of galaxy cosmic rays and the problem of fractures in their spectrum
title_full “Pipette” birth mechanism of galaxy cosmic rays and the problem of fractures in their spectrum
title_fullStr “Pipette” birth mechanism of galaxy cosmic rays and the problem of fractures in their spectrum
title_full_unstemmed “Pipette” birth mechanism of galaxy cosmic rays and the problem of fractures in their spectrum
title_sort “pipette” birth mechanism of galaxy cosmic rays and the problem of fractures in their spectrum
author Trubnikov, B.A.
author_facet Trubnikov, B.A.
topic Space plasma
topic_facet Space plasma
publishDate 2005
language English
container_title Вопросы атомной науки и техники
publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
format Article
title_alt “Піпеточний” механізм народження галактичних космічних променів і проблема зламів їхнього спектра
«Пипеточный» механизм рождения галактических космических лучей и проблема изломов их спектра
description Cosmic rays with energies, E ≤ 10⁸ eV, are bearing at the Solar and named Solar rays. More energetic ones are named galaxy cosmic rays (GCR) and their origin is unknown though there are some hypothesizes. The “shock wave” hypothesis about GCR acceleration in magneto-active plasmas by the front of the shock waves, arising due to the Supernew stars explosions, is the most popular one [1]. One more the “pinch mechanism” of GCR acceleration in cylindrical pinches of cosmic plasma was suggested and studied in our previous works [2-7]: the perturbations of necks type spontaneously arise and grow due to flutter instabilities in plasma pinches shrinking by magnetic fields of pinches surface currents. In the present work on the ground of the “pinch model” the formula for GCR intensity, very consistent with observations (Fig.1), is derived and probable reasons of fractures arising in GCR spectrum (Fig.2) are discussed. Космічні промені з енергіями E ≤ 10⁸ eV народжуються на Сонці і називаються сонячними променями. Більш енергійні промені називаються галактичними космічними променями (ГКП), і їхня природа невідома, хоча мається кілька гіпотез. “Ударно-хвильова гіпотеза” про прискорення ГКП у магнітоактивній плазмі фронтами ударних хвиль, що виникають унаслідок вибухів наднових зірок, є найбільш популярною [1]. Ще один – “пінчевий механізм” прискорення ГКЛ у циліндричних пінчах космічної плазми був запропонований і досліджений у наших роботах [2-7]: збурювання типу перетяжок спонтанно виникають і наростають за рахунок жолобкових нестійкостей, що розвиваються в плазмових пінчах, стиснутих магнітними полями, народжуваними поверхневими струмами пінчів. На основі моделі стисливого пінча отримана формула інтенсивності ГКП, що добре погоджується зі спостереженнями (Мал.1), і обговорюються можливі причини появи зламів у спектрі ГКП (Мал.2). Космические лучи с энергиями E ≤ 10⁸ eV рождаются на Солнце и называются солнечными лучами. Более энергичные лучи называются галактическими космическими лучами (ГКЛ), и их природа неизвестна, хотя имеется несколько гипотез. “Ударно-волновая гипотеза” об ускорении ГКЛ в магнитоактивной плазме фронтами ударных волн, возникающих вследствие взрывов сверхновых звёзд, является наиболее популярной [1]. Еще один – “пинчевый механизм” ускорения ГКЛ в цилиндрических пинчах космической плазмы был предложен и исследован в наших работах [2-7]: возмущения типа перетяжек спонтанно возникают и нарастают за счет желобковых неустойчивостей, развивающихся в плазменных пинчах, сжимаемых магнитными полями, рождаемыми поверхностными токами пинчей. На основе модели сжимаемого пинча получена формула интенсивности ГКЛ, хорошо согласующаяся с наблюдениями (Рис.1), и обсуждаются возможные причины появления изломов в спектре ГКЛ (Рис.2).
issn 1562-6016
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/79526
citation_txt “Pipette” birth mechanism of galaxy cosmic rays and the problem of fractures in their spectrum / B.A. Trubnikov // Вопросы атомной науки и техники. — 2005. — № 2. — С. 78-81. — Бібліогр.: 13 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT trubnikovba pipettebirthmechanismofgalaxycosmicraysandtheproblemoffracturesintheirspectrum
AT trubnikovba pípetočniimehanízmnarodžennâgalaktičnihkosmíčnihpromenívíproblemazlamívíhnʹogospektra
AT trubnikovba pipetočnyimehanizmroždeniâgalaktičeskihkosmičeskihlučeiiproblemaizlomovihspektra
first_indexed 2025-12-07T13:19:16Z
last_indexed 2025-12-07T13:19:16Z
_version_ 1850855712225230848