Инд. авторы: Жуков В.П.
Заглавие: Моделирование тиринг неустойчивости в нередуцированной двухжидкостной магнитной гидродинамике
Библ. ссылка: Жуков В.П. Моделирование тиринг неустойчивости в нередуцированной двухжидкостной магнитной гидродинамике // Физика плазмы. - 2005. - Т.31. - № 8. - С.721-731. - ISSN 0367-2921.
Внешние системы: РИНЦ: 9175957;
Реферат: rus: Численно решается задача о тиринг-неустойчивости в модели нередуцированной двухжидкостной магнитной гидродинамики в цилиндрической геометрии. Показано, что в горячей плазме время развития нелинейной стадии этой неустойчивости существенно зависит от начального распределения плотности и температуры по радиусу, соотношения между начальными величинами ионного и электронного давления, коэффициента продольной теплопроводности, соотношения между величиной ионного и электронного давления. В зависимости от перечисленных факторов, двухжидко-стные эффекты (прежде всего эффект Холла) могут быть причиной как сильного ускорения процесса пересоединения по сравнению с одножидкостной гидродинамикой, так и сильного замедления этого процесса. Дано наглядное объяснение полученных результатов.
Издано: 2005
Физ. характеристика: с.721-731
Цитирование: 1. Soltwisch H., Stodiek W., Maniskamp J., Schluter J. //Plasma Phys. and Control. Nucl. Fusion Research. Proc. Intern. Conf., Kyoto 1986. V. 6. P. 263. 2. Soltwisch H. // Rev. Sci. Instrum. 1988. V. 59. P. 1599. 3. Soltwisch H. II Plasma Phys. Control. Fusion. 1992. V. 34. № 12. P. 1669. 4. Kleva R.G., Drake J.F., Waelbroeck F.L. // Phys. Plasmas. 1995. V. 2(1). P. 23. 5. Кадомцев Б.Б. // Физика плазмы. 1975. Т. 1. С. 710. 6. Quingquan V.//Nucl. Fusion. 1995. V. 35. № 8. P. 1012. 7. Ottaviani M., Porcelli F. // Phys. Rev. Lett. 1993. V. 71. P. 3802. 8. Porcelli F., Borgogno D., Califani F. et al. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2002. V. 44. B389. 9. Biskamp D., Drake J.F. // Phys. Rev. Lett. 1994. V. 7. P. 971. 10. Кингсеп А.С., Чукбар К.В., Яньков В.В. Вопросы теории плазмы / Под ред. Б.Б. Кадомцева. Вып. 16. М.: Энергоатомиздат, 1987. С. 209. 11. Mandt M.E., Denton R.E., Drake J.F. // Geophys. Research Letters, 1994. V. 21. № 1. P. 73. 12. Жуков В.П. // Физика плазмы. 2002. Т. 28. № 5. С. 451. 13. Hazeltine R.D., Hsu C.T., Morrison P.J. // Phys. Fluids 1987. V. 30(10). 3204. 14. Biskamp D. // Phys. Rev. Lett. 1981. V. 46. № 23. P. 1522. 15. Ademir A.Y. //Phys. Fluids B. 1992. V. 4. № 11. P. 3469. 16. Lazzaro E., Ferrero M., Gianoli L., Valdettaro L. // Phys. Scripta. 2000. V. 61. P. 624. 17. Xiaogang Wang, Battacharjee A. // Phys. Rev. Let. 1993. V. 70. №11. P. 1627. 18. Жуков В.П. // Физика плазмы. 2001. Т. 27. № 7. С. 630. 19. Пастухов В.П. // Там же. 2000. Т. 26. № 6. С. 566. 20. Брагинский С.И. // Вопросы теории плазмы / Под ред. М.А. Леонтовича. Вып. 1. М.: Госатомиздат, 1963. С. 183. 21. Valori G. Fluid and kinetic aspects of collisionless magnetic reconnection. Print Partners Ipskamp, Enschede, Netherlands, 2001. 22. Zuoyang Chang, Callen J.D. // Phys. Fluids B. 1992. V.4. №5. P. 1182. 23. Днестровский Ю.Н., Костомаров Д.П. Математическое моделирование плазмы. М.: Наука, 1982. 24. Жуков В.П. // ЖВМиМФ. 2005. Т. 45. № 1. С. 156.