Saint-Petersburg University
Chelyabinsk State University
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
This work focuses on the study of the thermal structure and observational appearance of the accretion discs of young stars that possess fossil magnetic fields. We analyse the influence of magnetohydrodynamics (MHD) effects on the disc temperature and its spectral energy distribution (SED). The simulations indicate that, with low accretion rates of $M < 10^{-8}$ $M_{\odot}$/yr, Ohmic heating leads to an increase in the disc temperature by 100 K near the inner boundary. This effect causes an increase in the radiation flux of the disc in the mid-infrared range.
ISM: magnetic fields; accretion; accretion disks; magnetohydrodynamics (MHD)
1. Bertout C., Basri G., Bouvier J., 1988, Astrophysical Journal, 330, p. 350
2. Khaibrakhmanov S. 2024, Astronomical and Astrophysical Transactions, 34, 2, p. 139
3. Khaibrakhmanov S. and Dudorov A., 2019, Magnetohydrodynamics, 55, 1/2, p. 65
4. Khaibrakhmanov S. and Dudorov A., 2022, Astronomy Reports, 66, 10, p. 872
5. Shakura N. and Sunyaev R. 1973, Astronomy \& Astrophysics, 24, p. 337