Physical Faculty of Moscow State University
Россия
УДК 53 Физика
УДК 520 Инструменты, приборы и методы астрономических наблюдений, измерений и анализа
УДК 521 Теоретическая астрономия. Небесная механика. Фундаментальная астрономия. Теория динамической и позиционной астрономии
УДК 523 Солнечная система
УДК 524 Звезды и звездные системы. Вселенная Солнце и Солнечная система
УДК 52-1 Метод изучения
УДК 52-6 Излучение и связанные с ним процессы
ГРНТИ 41.00 АСТРОНОМИЯ
ГРНТИ 29.35 Радиофизика. Физические основы электроники
ГРНТИ 29.31 Оптика
ГРНТИ 29.33 Лазерная физика
ГРНТИ 29.27 Физика плазмы
ГРНТИ 29.05 Физика элементарных частиц. Теория полей. Физика высоких энергий
ОКСО 03.06.01 Физика и астрономия
ОКСО 03.05.01 Астрономия
ОКСО 03.04.03 Радиофизика
ББК 2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ББК 223 Физика
ТБК 614 Астрономия
ТБК 6135 Оптика
BISAC SCI004000 Astronomy
BISAC SCI005000 Physics / Astrophysics
We examine the law of the distribution of the magnitude of random force in the nearest-neighbor approximation (the generalized Holtsmark distribution) and asymptotics of the Holtsmark distribution for large random forces for the fractal stellar medium in the Solar neighborhood with fractal dimension $D \approx 2.41$. Our investigation is based on the study of 200 000 stars of all spectral types at a distance of 1 to 100 pc from the Sun. We demonstrate that for fractal stellar medium slower decreasing random force distribution takes place. It indicates an important role of strong fields in the kinetics of gravitating medium in comparison with a classical uniform stellar medium.
Galaxy: kinematics and dynamics, solar neighborhood, stellar content
1. Carpenter E., 1938, Astrophysical Jornal, 88, p. 344
2. Chandrasekhar S., 1943, Reviews of Modern Physics, 15, p. 1
3. Chumak O. and Rastorguev A., 2016, Astronomy Letters, 42, p. 307
4. de Vaucouleurs G., 1970, Science, 167, p. 1203
5. Mandelbrot B., 1977, Fractals: Form, Chance and Dimension, W. H. Freedman and Co, San Francisco