Cтраница 2
В частности, изомагнитные скачки, если они существуют, всегда располагаются в начале структуры медленной ударной волны и в конце структуры быстрой ударной волны. Как видно из рис. 3.5 я, б ( это нетрудно доказать строго), двигаясь вдоль стрелок по кривой (3.22), мы не можем перейти с верхней ветви на нижнюю, из сверхзвуковой области в дозвуковую - такой переход осуществляется только через изомагнитный скачок. [16]
Показано, что существуют два эволюционных разрыва типа детонации ( быстрый и медленный), соответствующих быстрой и медленной ударной волне. [17]
Отметим еще один важный момент, а именно то, что при наличии сжимаемости разрывы Петчека становятся истинными медленными ударными волнами, тогда как в несжимаемом случае они, по существу, представляют собой альфвеновские разрывы. Наличие сжимаемости означает, что уравнение тепловой энергии важно для определения изменений плотности в потоке, которые, в свою очередь, зависят от конкретных источников и стоков энергии ( таких, как теплопроводность, вязкий нагрев, излучение и мелкомасштабные механические процессы нагрева), изменяющихся от одной среды к другой. [18]
![]() |
Профили переменных течения, соответствующие, б. [19] |
Оно может быть приближенно описано автомодельным решением уравнений идеальной магнитной гидродинамики с соответствующим изменением граничного условия: аксиальная скорость течения за медленной ударной волной должна совпадать со скоростью ир оторвавшегося от стенки пограничного слоя - поршня-которая в такой модели не вычисляется, а определяется из результатов наблюдений. [20]
Таким образом, возможны непрерывные переходы лишь между тангенциальным разрывом, с одной стороны, и контактным разрывом, альфвеновским разрывом или медленной ударной волной - с другой. [21]
Таким образом, возможны непрерывные переходы лишь между тангенциальным разрывом, с одной стороны, и контактным разрывом, альвеновским разрывом или медленной ударной волной - с другой. [22]
Таким образом, возможны непрерывные переходы лишь между тангенциальным разрывом, с одной стороны, и контактным разрывом, альфвеновским разрывом или медленной ударной волной - с другой. [23]
![]() |
Быстрый ( AQ - А2 и промежуточный ( AQ - А3 фронты ионизации. [24] |
Следует заметить, что существует медленный фронт ионизации, состоящий из вышеупомянутого фронта 7 - ( переход А0 - А2 - А3) и медленной ударной волны S -, движущейся с той же скоростью. Это фронты ионизации будут обозначаться / -, так как они состоят из промежуточного фронта ионизации / - и медленной МГД ударной волны S -, движущихся с одинаковой скоростью. [25]
Как и в стационарной теории Петчека, втекающий поток вблизи Х - линии является сверхзвуковым относительно скорости медленной магнитозвуковой волны, и поэтому формируются пары медленных ударных волн. Передняя часть этой области ограничена медленными ударными волнами, смыкающимися с медленными ударными волнами в задней части. [26]
Интенсивность медленных ударных волн ограничена - при данном способе их получения самую сильную медленную ударную волну можно получить, просто выключив азимутальное магнитное поле у задней стенки. При этом медленная ударная волна становится выключающей. [27]
![]() |
Модель Печека для быстрого перезамыкания н - ] д 1 т е она казалось. [28] |
Для объяснения более быстрого перезамыкания Печеком была предложена более сложная модель со стационарными альвеновскими волнами. Она характеризуется наличием двух пар медленных ударных волн, стоящих спиной друг к другу. [29]
Вообще говоря, не очевидно, что все эволюционные волны имеют структуру. Заметим, что в случае медленных ударных волн существование структуры доказано лишь для волн малой, но конечной интенсивности. В случае неэволюционных ударных волн всегда можно подобрать диссипативные коэффициенты так, что решение, представляющее структуру, отсутствует. [30]