Физический факультет
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
МЕНЮ

Выпуск 3, 2025

Физика атомного ядра и элементарных частиц

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ α-РАСПАДА В ОБЛАСТИ СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ α-РАСПАДА В ОБЛАСТИ СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В. С. Ульянова$^1$, Д. Ф. Байрамов$^1$, С. В. Сидоров$^2$, М. Е. Степанов$^1$, К. А. Стопани$^2$, Т. Ю. Третьякова$^{1,2}$

Учен. зап. физ. фак-та Моск. ун-та. 2025. № 3.

Массовые соотношения, основанные на различных оценках энергии np-спаривания, давно успешно используются для предсказания масс неизвестных ядер. Мы используем аналогичные соотношения в применении к энергии α-распада для предсказания неизвестных значений Q_α в области сверхтяжелых элементов для ядер до Z = 118. Оценки энергии и скорости α-распада, полученные на основе данных АМЕ2020 и NUBASE2020, хорошо согласуются с экспериментальными данными 2022 – 2024 гг.

Показать Аннотацию
Теоретическая и математическая физика

Интеграция методов анализа временных рядов геофизических величин в программный комплекс с открытым кодом

Интеграция методов анализа временных рядов геофизических величин в программный комплекс с открытым кодом

М. Э. Арзангулян, Н. Е. Шапкина

Учен. зап. физ. фак-та Моск. ун-та. 2025. № 3.

В статье представлен разработанный программный комплекс с открытым исходным кодом для анализа временных рядов геофизических величин. Комплекс объединяет различные методы анализа: статистические (ARIMA, SARIMA), спектральные (преобразование Фурье, вейвлет-анализ), нейросетевые (LSTM) и морфологические, а также включает инструменты обнаружения аномалий. Ключевыми особенностями разработки являются модульная архитектура, возможность генерации синтетических данных, гибкая параметризация алгоритмов и интерактивная визуализация результатов. Программный комплекс уже нашел применение в прикладных задачах нашей научной группы, в частности для анализа метеорологических данных с карбонового полигона. Открытость исходного кода обеспечивает возможность адаптации функционала под специфические задачи и дальнейшее развитие комплекса научным сообществом.

Показать Аннотацию

Генерация дилатонов в электромагнитном поле вращающегося магнитного дипольного момента нейтронной звезды с учетом собственного гравитационного поля

Генерация дилатонов в электромагнитном поле вращающегося магнитного дипольного момента нейтронной звезды с учетом собственного гравитационного поля

М. О. Асташенков$^{1,2}$, В. И. Денисов$^{1,2}$, И. П. Денисова$^{3,4}$

Учен. зап. физ. фак-та Моск. ун-та. 2025. № 3.

Согласно электродинамике Максвелла с дилатоном, дилатоны могут генерироваться электромагнитными полями с ненулевым инвариантом электромагнитного поля $F_{mn}F^{mn}$, где $F_{mn}$ -- тензор электромагнитного поля. В работе рассмотрена генерация дилатонов в электромагнитном поле вращающегося магнитного дипольного момента нейтронной звезды с учётом её собственного гравитационного поля. В приближении слабого гравитационного поля были получены решения уравнений дилатонного поля. На их основе была получена интенсивность генерации дилатонов в приближении $r_g/R_S \ll 1$, где $r_g$ -- радиус Шварцшильда, а $R_S$-- радиус нейтронной звезды. Показано, что интенсивность генерации дилатонов от вращающегося магнитного дипольного момента нейтронной звезды в первом порядке малости меньше, чем в случае плоского пространства-времени.

Показать Аннотацию