0: Солнце ещё в глубокой древности люди обожествляли его в честь великого светила, строили храм.
1: И славян гимны солнце даёт.
2: Свет и тепло всему, что есть на земле.
3: Его энергия приводит в движение огромные массы воздуха.
4: Вызывает круговорот воды в природе, смена времён года и климат обусловлены распределением солнечной энергии на земном шаре.
5: Благодаря солнцу развиваются и живут организмы.
6: Сколько же энергии мы получаем от солнца.
7: Площадка в 1 квадратный метр, перпендикулярная его лучам за пределами атмосферы земли, каждую секунду получает свыше 1000 джоулей лучистой энергии. Эта величина называется солнечной.
8: Постоянный.
9: На всю планету от солнца приходит в 10000 раз больше энергии, чем использует в настоящее время человечество.
10: Но земля находится далеко от солнца и получает лишь 1 двухмиллиардную долю излучаемой им энергии.
11: Такова полная мощность излучения солнца, его светимость.
12: Человек постоянно ищет пути использования солнечной энергии.
13: Сегодня с её помощью выводят новые сорта ценных зерновых культур.
14: Испытывают теплостойкость материалов, осуществляют чистую плавку, отапливают жилые здания.
15: Для энергопитания космических аппаратов солнечная энергия преобразуется в электрическую.
16: Что же такое солнце и откуда оно черпает энергию? Известно, что диаметр солнца в 109 раз больше земного, а масса в 330.
17: Тысяч раз больше массы земли.
18: Химический состав солнца определяют по линиям поглощения в его спектре.
19: В основном солнце состоит из водорода.
20: Гелия в 10 раз меньше атомов других химических элементов v 1000 и в десятки тысяч раз меньше, чем водорода.
21: Солнце, огромный газовый шар.
22: Гравитационные силы стремятся сжать его, но этому препятствуют силы газового давления, давление и температура особенно велики в центре солнца.
23: При такой температуре атомы теряют почти все свои электроны и становятся заряженными ионами вещество солнца это плазма, смесь свободных электронов, протонов и ядер.
24: Других атомов. Каждый протон испытывает триллионы столкновений в секунду. Если его энергия достаточно велика, то начинается термоядерная реакция.
25: Из 2 протонов образуется ядро, дейтерия позитрон и нейтрино.
26: Сталкиваясь с протоном, дейтери даёт изотоп Гелия 3 и жёсткое гамма излучение.
27: На заключительной стадии реакции образуется ядро обычного Гелия и освобождаются 2 протона.
28: Такова простейшая и основная цепочка термоядерных реакций источника солнечной энергии.
29: Эта энергия поддерживает тепловой режим солнца уходит в виде излучения и потока нейтрино.
30: Для регистрации нейтрино существуют глубоко размещённые под землёй установки, куда не проникают космические лучи.
31: Ничтожная доля нейтринного потока улавливается в процессе эксперимента, и все же это даёт возможность судить о процессах, происходящих в центре солнца.
32: Его ядре.
33: Ядро окружено зоной, где энергия путём излучения передаётся во внешние слои солнца.
34: Выше в конвективной зоне энергия переносится самим веществом.
35: Здесь температура быстро уменьшается, достигая в фотосфере 6000 кельвинов это самый глубокий слой атмосферы солнца. Именно фотосфера посылает на землю практически все видимое.
36: И тепловое излучение.
37: Учёные исследуют эти излучения солнца.
38: Фотографирует его.
39: На снимках, кроме хорошо известных пятен, заметно потемнение диска к краю.
40: Ведь в центре диска излучение приходит к нам от более Глубоких горячих слоёв, а на край проецируются самые внешние холодные слои фотосферы.
41: Положение солнечных пятен изо дня в день меняется.
42: Это означает, что солнце вращается вокруг своей оси на экваторе вращение быстрее, чем у полюсов при хороших атмосферных условиях видна тонкая структура фотосферы.
43: Яркие гранулы, средний их размер около 1000 километров, грануляция это следствие, наблюдаемое проявление конвекции для изучения солнца используют
44: Длиннофокусные телескопы.
45: Горизонтальный солнечный телескоп.
46: А это башенный солнечный телескоп крымской астрофизической обсерватории.
47: Система Плоских зеркал направляет солнечные лучи вниз, к основанию башни, где находятся спектральные приборы.
48: С их помощью изучают температуру, движение вещества и магнитные поля в отдельных областях солнца.
49: Всесторонний анализ его излучения позволяет исследовать вертикальную структуру атмосферы солнца, потому что различные линии солнечного спектра образуются на разной глубине.
50: Светофильтры выделяют соответствующее излучение и позволяют получить изображение солнца в лучах отдельных спектральных линий, например, водорода ионизированного кальция.
51: На этих снимках хорошо видна структура более высоких слоёв солнечной атмосферы хромосферы.
52: Толщина хромосферы около 10000 километров, здесь температура начинает расти в зависимости от высоты.
53: Хромосфера переходит в горячую и разряженную солнечную корону это самая протяжённая часть атмосферы солнца во время полных солнечных затмений корона прослеживается на расстоянии нескольких.
54: Радиуса.
55: В спектре короны мы видим линии многократно ионизированных металлов, которых не было в спектрах других слоёв солнечной атмосферы, разряженность вещества в короне в 1000000 раз больше, чем можно достичь.
56: Умных камер.
57: Температура здесь превышает 1000000 кельвинов.
58: Разогрев хромосферы и короны происходит за счёт энергии конвективных движений она передаётся волновым движением атмосферы, при этом скорость частиц увеличивается температура.
59: Возрастает из внешних слоёв солнечной короны. Частицы уходят в межпланетное странство. Это солнечный ветер. Исследования показывают, что его структура меняется в зависимости
60: От активности солнца.
61: Что же такое солнечная активность, этот сложный комплекс явлений охватывает все слои атмосферы солнца?
62: В фотосфере это пятна, возникающие из спор.
63: И факелы в хромосфере флоккулы.
64: И вспышки.
65: В короне протуберанцы.
66: Причина возникновения и развития всех активных образований на солнце, магнитные поля в среднем индукция магнитного поля порядка десятитысячной доли тесла.
67: Когда она возрастает в десятки раз, магнитное поле подавляет относительно слабые турбулентные движения, конвекция облегчается, энергии переносится больше, возникает яркий.
68: Факел сильное магнитное поле подавляет саму конвекцию, приток энергии из глубины прекращается, возникает тёмное пятно.
69: Эти уникальные кинокадры показывают протуберанцы самые крупные активные образования.
70: Весьма разнообразные по форме и структуре, они возникают в короне и простираются на десятки и сотни тысяч километров.
71: Магнитное поле поддерживает протуберанцы.
72: Движение вещества происходит вдоль линии магнитной индукции.
73: Протуберанцах плазма движется со скоростями в десятки и сотни километров в секунду.
74: Вспышки на солнце самые мощные проявления его активности.
75: Причина их возникновения сильное сжатие плазмы магнитными полями.
76: Явление вспышки, подобно взрыву миллиардов атомных бомб.
77: При этом усиливаются все виды излучения видимое ультрафиолетовое, рентгеновское радио и корпускулярное наиболее.
78: Энергичные карпускулы приходят к земле спустя час после вспышки, другие запаздывают на сутки и более.
79: Здесь они встречаются с земной магнитосферой.
80: Возникают магнитные бури и многие другие геофизические явления вторгаясь в земную атмосферу, заряженные частицы вызывают её свечение, полярное сияние.
81: Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение хромосферных вспышек вызывает дополнительную ионизацию атомов в ионосфере она становится прозрачной для Коротких радиоволн, радиосвязь нарушает.
82: Прогнозирование магнитных бурь и условий распространения радиоволн имеет важное народнохозяйственное значение, регулярно ведётся служба солнца, его наблюдают.
83: При помощи коронографов, фото, гелиографов.
84: Хромосферных телескопов.
85: В любую погоду радиотелескопы регистрируют излучение солнца в метровом и сантиметровом диапазонах.
86: Во время вспышек наблюдаются мощные всплески радиоизлучения.
87: С борта орбитальных станций солнце наблюдают в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах, недоступных наземным телескопам.
88: Эти наблюдения важны для оценки изменения условий на земле и в космическом пространстве.
89: Ещё в середине прошлого века было обнаружено, что солнечная активность периодически меняется, примерно через 11 лет её принято характеризовать.
90: Числом вольфа, которое определяется количеством пятен и их групп на солнце.
91: Подобная периодичность свойственна многим геофизическим явлениям.
92: В настоящее время учёные исследуют влияние солнца на биосферу земли и самого человека.
93: Возможно, солнечная активность влияет и на урожайность сельскохозяйственных культур.
94: Ведь хорошо известно, что по годичным кольцам деревни чётко прослеживается одиннадцатилетний цикл.
95: Отмечается связь между уровнем солнечной активности и метеорологическими явлениями.
96: Характером циркуляции атмосферы.
97: Отклонением от нормы количества осадков.
98: Изучение солнца имеет важное значение для астрофизики и космонавтики, биологии и медицины, наук о земле и многих областей практической.
99: Деятельности человечества, какова природа солнечной активности и как она влияет на самые различные стороны жизни нашей планеты.
100: Это те вопросы, на которые наука ещё должна ответить.
101: А сегодня широкая международная кооперация и сотрудничество учёных различных специальностей помогают решать важные и сложные проблемы, связанные с деятельностью солнца.