Ошибка _selectel_forbidden_access

ОФНЯдерная физика Physics of Atomic Nuclei

  • ISSN (Print) 0044-0027
  • ISSN (Online) 3034-6282

УСКОРЕНИЕ И РАССЕЯНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В 3D МГД-МОДЕЛИ КОМПАКТНЫХ СКОПЛЕНИЙ МАССИВНЫХ ЗВЕЗД

Код статьи
S3034628225060045-1
DOI
10.7868/S3034628225060045
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 88 / Номер выпуска 6
Страницы
459-464
Аннотация
Компактные молодые массивные звездные скопления (MM3C) содержат десятки звезд O-, B- и WR-типов с мощными быстрыми ветрами, сконцентрированные в ядре скопления радиусом ~1 пк. В турбулентной среде таких скоплений возможно ускорение частиц ансамблями ударных волн, крупномасштабными волнами сжатия и разрежения. В работе исследованы распространение и ускорение частиц в MM3C с помощью трехмерного магнитогидродинамического моделирования структуры течения плазмы в области столкновения ветров массивных звезд. С использованием открытого кода PLUTO решены уравнения движения для пробных заряженных частиц в сильно турбулентной плазме MM3C. Показано, что в ядре MM3C вблизи ударных волн торможения ветров O-звезд, а также на ударной волне торможения коллективного ветра звезд скопления происходит ускорение протонов до ≳100 ТэВ. Обсуждаются пространственные и энергетические распределения частиц.
Ключевые слова
первичные космические лучи ускорение модели скоплений звезд
Дата публикации
01.02.2026
Год выхода
2026
Всего подписок
0
Всего просмотров
10

Библиография

  1. 1. A. Abramowski et al. (HESS Collab.), Astron. Astrophys. , A114 (2012).
  2. 2. R.-Z. Yang, E. de Oña Wilhelmi, and F. Aharonian, Astron. Astrophys. , A77 (2018).
  3. 3. X.-N. Sun, R.-Z. Yang, and X.-Y. Wang, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. , 3405 (2020).
  4. 4. L. Saha, A. Dominguez, L. Tibaldo, S. Marchesi, M. Ajello, M. Lemoine-Goumard, and M. Lopez, Astrophys. J. , 131 (2020).
  5. 5. A. M. Bykov, Y. A. Uvarov, M. E. Kalyashova, D. V. Badmaev, I. Y. Lapshov, A. A. Lutovinov, I. A. Mereminskiy, and A. N. Semena, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. , 1553 (2023).
  6. 6. A. M. Bykov, Space Sci. Rev. , 317 (2001).
  7. 7. A. M. Bykov, and I. N. Toptygin, Astron. Lett. , 625 (2001).
  8. 8. E. Parizot, A. Marcowith, E. van der Swaluw, A. M. Bykov, and V. Tatischeff, Astron. Astrophys. , 747 (2004).
  9. 9. G. Ferrand and A. Marcowith, Astron. Astrophys. , A101 (2010).
  10. 10. A. M. Bykov, and I. N. Toptygin, Phys. Usp. , 1020 (1993).
  11. 11. T. Vieu, S. Gabici, V. Tatischeff, and S. Ravikularaman, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. , 1275 (2022).
  12. 12. T. Vieu, B. Reville, and F. Aharonian, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. , 2256 (2022).
  13. 13. G. Morlino, P. Blasi, E. Peretti, and P. Cristofari, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. , 6096 (2021).
  14. 14. A. Mignone, G. Bodo, S. Massaglia, T. Matsakos, O. Tesileanu, C. Zanni, and A. Ferrari, Astrophys. J. Suppl. Ser. , 228 (2007).
  15. 15. A. Mignone, G. Bodo, B. Vaidya, and G. Mattia, Astrophys. J. , 13 (2018).
  16. 16. D. V. Badmaev, A. M. Bykov, and M. E. Kalyashova, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. , 2818 (2022).
  17. 17. D. V. Badmaev, A. M. Bykov, and M. E. Kalyashova, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. , 3749 (2024).
  18. 18. A. M. Hillas, Ann. Rev. Astron. Astrophys. , 425 (1984).
  19. 19. B. Vaidya, A. Mignone, G. Bodo, P. Rossi, and S. Massaglia, Astrophys. J. , 144 (2018).
  20. 20. L. Härer, T. Vieu, and B. Reville, Astron. Astrophys. , A6 (2025).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека