ОФНИзвестия Российской академии наук. Серия физическая Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics

  • ISSN (Print) 0367-6765
  • ISSN (Online) 3034-6460

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЛНЕЧНОГО ПРОТОННОГО СОБЫТИЯ 27.08.2022

Код статьи
S30346460S0367676525060099-1
DOI
10.7868/S3034646025060099
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 80 / Номер выпуска 6
Страницы
882-885
Аннотация
Солнечное протонное событие 27.08.2022 г. было зарегистрировано космическими аппаратами вблизи Земли, а также аппаратом Parker Solar Probe, находившемся на расстоянии 0.38 a.e. от Солнца. Во время этого события наблюдалось редкое явление – ускорение протонов до энергий десятков МэВ в межпланетном пространстве, предположительно между сближающимися фронтами ударных волн. Наблюдалось также необычное запаздывание потоков солнечных протонов с энергией выше 10 МэВ по измерениям на спутниках, находящихся на орбите Земли, по сравнению с потоками протонов, измеренных космическими аппаратами в точке Лагранжа L1.
Ключевые слова
солнечные протоны межпланетное пространство ударные волны ускорение модуляция
Дата публикации
01.06.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
36

Библиография

  1. 1. McCracken K.G. // J. Geophys. Res. 1962. V. 67. No. 2. P. 447.
  2. 2. Логачев Ю.Н. Исследование космоса в НИИЯФ МГУ. Первые 50 лет космической эры. М.: Университет. Книжный дом, 2007. 176 c.
  3. 3. Ness N.P. // Proc. 11th ICRC (Budapest, 1970). P. 41.
  4. 4. Любимов Г.П., Григоренко Е.Е. // Косм. иссл. 2007. T. 45. № 1. C. 12@@ Lyubimov G.P., and Grigorenko E.E. // Cosmic Res. 2007. V. 45. No. 1. P. 9.
  5. 5. Базилевская Г.А., Дайбог Е.И., Логачев Ю.И. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. T. 87. № 7. C. 1002@@ Bazilevskaya G.A., Daibog E.I., and Logachev Yu.I. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No 7. P. 935.
  6. 6. Reames D.V. // Space Sci. Rev. 2023. V. 219. Art. No. 14.
  7. 7. Richardson I.G. // Living Rev. Sol. Phys. 2018. No. 15. P. 1.
  8. 8. Aran A., Agueda N., Afanasiev A., and Sanahuja B. // In: Solar Particle Radiation Storms Forecasting and Analysis. Springer, 2018. P. 203.
  9. 9. Pomerantz M.A., and Duggal S.P. // J. Geophys. Res. 1974. V. 79. No. 7. P. 913.
  10. 10. Kallenrode M-B., and Cliver E.W. // Proc. 27th ICRC. V. 8. (Hamburg, 2001). P. 3314.
  11. 11. Kallenrode M-B., and Cliver E.W. // Proc. 27th ICRC. V. 8. (Hamburg, 2001). P. 3318.
  12. 12. https://www.solarmonitor.org
  13. 13. https://cdawgsc.nasa.gov/CME_list
  14. 14. https://services.swpc.noaa.gov/json/goes/primary
  15. 15. https://swx.stip.msu.ru
  16. 16. https://cdaweb.gsfc.nasa.gov/index.html
  17. 17. Chen X., and Chuan Li. // Astrophys. J. Lett. 2024. V. 967. Art. No. L33.
  18. 18. https://solar-mach.github.io
  19. 19. https://data.serpentine-h2020.eu
  20. 20. https://zenodo.org/record/7991430
  21. 21. https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/omni_min.html
  22. 22. Власова Н.А., Базилевская Г.А., Гинзбург Е.А. и др. // Косм. иссл. 2024. T. 62. № 2. C. 177@@ Vlasova N.A., Bazilevskaya G.A. Ginzburg E.A. et al. // Cosmic Res. 2024. V. 62. No. 2. P. 197.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека