Астрономический журнал


ISSN (print):
0004-6299

Cвидетельство о регистрации СМИ: № 0110223 от 08.02.1993

В журнале публикуются статьи по астрономии, в том числе по теоретической и наблюдательной астрофизике, планетарной астрофизике, физике Солнца, небесной механике, радиоастрономии, звездной астрономии, астрономическим методам и инструментам, а также обзоры книг, хроника, труды международных конференций.

Учредители

  • Российская академия наук;
  • Институт астрономии РАН

Главный редактор

Бисикало Дмитрий Валерьевич, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор,
ORCID: 0000-0003-2025-5564

Периодичность / доступ

12 выпусков в год / подписка

Входит в

 

Журнал основан в 1924 году.

 

 

 

 

 

 


Текущий выпуск

Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 102, № 9 (2025)

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

СТАТЬИ

Моделирование тепловой структуры протопланетного диска с помощью мультидиапазонного диффузионного приближения с ограничителем потока
Павлюченков Я.Н., Акимкин В.В.
Аннотация
В данной работе продолжен анализ модели расчета тепловой структуры аксиально-симметричного протопланетного диска, начатый в статье Павлюченкова (2024). В основе модели лежит известное диффузионное приближение с ограничителем потока (Flux Limited Diffusion, FLD) с отдельным расчетом нагрева прямым излучением звезды (далее — метод FLDs). В дополнение к описанной ранее модели FLDs с усредненными по длине волны непрозрачностями представлена реализованная нами мультидиапазонная модель mFLDs, где спектр теплового излучения разделен на несколько частотных диапазонов. Модель основана на неявной конечно-разностной схеме для уравнений диффузии теплового излучения, которая сводится к системе линейных алгебраических уравнений, записанных в гиперматричной форме. Предложен модифицированный метод Гаусса для обращения разреженной гиперматрицы исходной системы линейных уравнений. Описанные в статье результаты моделирования показывают, что радиальный профиль температуры из mFLDs в экваториальной плоскости диска обладает переменным наклоном в соответствии с расчетом методом Монте-Карло. Модель mFLDs также качественно воспроизводит неизотермичность распределения температуры по угловой координате вблизи экваториальной плоскости, что не обеспечивается методом FLDs. Однако между эталонными значениями температуры и результатами mFLDs остаются количественные различия. Эти отличия, вероятно, вызваны проявлением диффузионной природы приближения FLD. Показано также, что характерные времена прихода диска к тепловому равновесию в рамках модели mFLDs могут быть существенно короче, чем в FLDs. Это свойство необходимо учитывать при моделировании нестационарных процессов в протопланетных дисках в рамках моделей на основе FLD.
Астрономический журнал. 2025;102(9):745-762
pages 745-762 views
Критические параметры звезд в приближении однородной плотности
Бисноватый-Коган Г.С., Патраман Е.А.
Аннотация
Рассчитаны модели звезд в приближении однородного распределения плотности. Для приближенного рассмотрения однородных изоэнтропических звезд использован вариационный метод, на основе которого рассчитаны точки потери устойчивости звезд в диапазоне масс от 2 до . Расчеты критических точек сделаны с учетом эффектов общей теории относительности. Уравнение состояния в диапазоне температур и плотностей K, г/см было взято из расчетов Имшенника и Надежина (1965). Критические параметры для значений энтропии и масс звезд, полученные в работе, отличаются от более точных значений, получаемых при численном интегрировании для более сложного распределения плотности, не более чем на 12%.
Астрономический журнал. 2025;102(9):763-773
pages 763-773 views
Характеристики суперземель и мини-нептунов
Морозов Г.А., Беленькая Е.С.
Аннотация
Более половины известных в настоящее время звезд имеют близко расположенные экзопланеты, промежуточные по размеру между Землей и Нептуном, называемые суперземлями и мини-Нептунами. Серия исследований California-Kepler Survey (CKS), в которой изучались данные миссии НАСА Кеплер, выявила бимодальное распределение планет с ( — радиус Земли) по радиусам — наблюдался недостаток планет с радиусами . В CKS не учитывались данные других миссий и экзопланеты, открытые нетранзитным методом. Все данные этой миссии ограничивались 2022 г. В настоящей работе исследовано распределение суперземель и мини-Нептунов с учетом всех известных к 2024 г. данных по экзопланетам из каталога НАСА. Были отобраны мини-Нептуны и суперземли с известными радиусами. Таких планет оказалось 937, из них планет с известной массой — 366. Поскольку радиус планеты может быть определен только транзитным методом, распределение по радиусам строится по данным транзитных планет, но, в отличие от CKS, берутся данные не только миссии Кеплер. Данные для остальных распределений выбраны независимо от метода их обнаружения и используемого телескопа. Нами показано, что современные данные наилучшим образом аппроксимируются распределением Гаусса с двумя пиками, которое описывает две популяции планет: каменистые (в дальнейшем суперземли) и экзопланеты с газовыми оболочками (экзопланеты, окруженные водородно-гелиевыми атмосферами, но состоящие преимущественно из тяжелых элементов — льдов и скальных пород, в дальнейшем — мини-Нептуны). Анализируется величина провала между популяциями в настоящее время. Показано, что провал заполняется равномерно с двух сторон, в CKS первый пик значительно меньше второго, то есть суперземель было меньше, чем мини-Нептунов. Возможно, за последнее время было открыто больше суперземель, из-за чего наблюдалась их нехватка в CKS. По теоретическим моделям зависимости массы от радиуса определен состав некоторых экзопланет.
Астрономический журнал. 2025;102(9):774-779
pages 774-779 views
Вероятные четырехкратные системы GI Cep и V548 Cyg
Халиуллина А.И.
Аннотация
Проведен анализ изменений орбитальных периодов затменно-двойных систем GI Cep и V548 Cyg. Показано, что изменения периода каждой системы можно представить суперпозицией векового уменьшения и двух циклических изменений. Скорость уменьшения периода равна 3.73 × 10–7 сут/год для GI Cep и 2.38 × 10–7 сут/год для V548 Cyg. В GI Cep выявлено два циклических изменения с периодами 14.4 лет и 33.7 лет; в V548 Cyg — с периодами 5.4 лет и 43.8 лет. В GI Cep каждое из циклических изменений периода может быть следствием как присутствия дополнительного тела в системе, так и магнитной активности вторичного компонента. Система может быть как трехкратной, так и четырехкратной. Для V548 Cyg гипотеза магнитной активности не подходит. По всей видимости, это четырехкратная система.
Астрономический журнал. 2025;102(9):780-789
pages 780-789 views
Поиск эффектов ориентации в звездном ветре звезд Вольфа-Райе
Черепащук А.М., Шапошников И.А.
Аннотация
Представлены результаты исследования корреляции между доплеровскими ширинами (FWHM) эмиссионных линий в спектрах тесных и ряда широких двойных звездных систем типа WR+OB и наклонением орбиты системы с целью поиска эффектов ориентации звездного ветра WR. Ширины исследованных линий не показывают корреляции с наклонением орбиты, существенных эффектов ориентации для ветра WR не обнаружено.
Астрономический журнал. 2025;102(9):790-809
pages 790-809 views
Характеристики экзопланет в транзитных системах HD 189733 и HD 209458: учет четырехпараметрического закона потемнения звезды в рамках трехмерной модели ее атмосферы
Бекесов Е.В.
Аннотация
В работе проведен анализ высокоточных спутниковых кривых блеска экзопланет HD 189733 b и HD 209458 b. Определена зависимость радиуса экзопланеты от длины волны, вызванная рассеянием в планетной атмосфере, с использованием четырехпараметрического закона потемнения к краю, основанного на трехмерной модели звездной атмосферы. Показано что при использовании характеристик экзопланетной системы, одинаковых для всех длин волн, прежде всего наклона орбиты, а также при использовании четырехпараметрического закона с уточненным радиусом звезды увеличение радиуса экзопланеты HD 189733 b соответствует модели экспоненциальной рэлеевской атмосферы с характеристической высотой 380–400 км. В то же время характеристики атмосферы HD 209458 b в значительной степени зависят от принятого эксцентриситета системы.
Астрономический журнал. 2025;102(9):810-820
pages 810-820 views
Природа квазипериодических пульсаций излучения в жгутовых моделях вспышек
Соловьев А.А.
Аннотация
Жгутовые модели солнечных вспышек связывают явление квазипериодических пульсаций излучения вспышки с той параметрической катастрофой, которая возникает при выходе вершины скрученной магнитной петли (жгута) в корону. Резкое уменьшение внешнего давления заставляет продольное магнитное поле бессилового жгута стремиться к нулю на той магнитной поверхности, где ток меняет знак, при этом плотность азимутального тока и бессиловой параметр начинают неограниченно расти вблизи этой поверхности, приближаясь к разрыву. Токовая скорость электронов здесь неизбежно превысит скорость ионного звука, и возникнет плазменная неустойчивость. Рассеяние электронов на ионно-звуковых плазмонах резко (на 7 порядков) понизит проводимость плазмы и вызовет быструю, вспышечную диссипацию магнитной энергии жгута, т. е. уменьшение амплитуды поля и токов и, соответственно, расширение сечения жгута. Так будет сформирован первый пик излучения вспышки. При этом вращающий момент (torque), приложенный к каждому сечению скрученного жгута, будет сильно ослаблен в области энерговыделения. В равновесии torque должен быть одинаков вдоль всей длины петли, поэтому возникнет перенос потока азимутального поля альвеновскими волнами из ног петли к ее вершине. Выравнивание torque вдоль оси жгута возвратит жгут в первоначальное состояние, после чего формируется второй пик вспышечного излучения, и процесс повторяется несколько раз, пока запас связанной с токами свободной магнитной энергии во всей петле значительно не уменьшится. Колебания радиуса сечения жгута, сопровождающие пики его излучения, представляют собою специфический тип колебаний системы с переменной во времени жесткостью: в них сильно меняется напряженность магнитного поля, обеспечивающая возвращающую силу. Расчет таких колебаний позволяет добиться не только качественного, но и количественного соответствия теоретической модели и наблюдательных данных.
Астрономический журнал. 2025;102(9):821-832
pages 821-832 views
ПАМЯТИ В. А. КОТОВА
Цап Ю.Т.
Астрономический журнал. 2025;102(9):833-834
pages 833-834 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».