ym104432846
Вставьте ссылку на видео из Youtube, Rutube, VK видео
Задайте вопрос по видео
Что вас интересует?
00:01:00
Характеристики Солнца:
  • Спектральный класс G2, масса около $2 imes 10^{30}$ кг, радиус около 700 тыс. км.
  • Светимость определяется скоростью ядерных реакций, равна $4 imes 10^{33}$ Вт.
  • Возраст около 5 млрд лет.
00:02:19
Химический состав Солнца:
  • На поверхности: 70% водорода и 28% гелия по массе.
  • В центре: водород содержится меньше, гелий больше вследствие термоядерных реакций.
00:03:26
Структура Солнца:
  • Состоит из ядра, зоны лучистого переноса и конвективной зоны.
  • Поверхность нагрета до ~6000°C, внутри – термоядерные реакции.
00:06:36
Фотосфера Солнца:
  • Толщина несколько сот км, температура около 6000°C.
  • Наблюдения выявляют солнечные пятна и гранулы, возникающие из-за конвективных потоков.
00:11:21
Солнечные пятна и магнитные поля:
  • Пятна – области пониженной температуры (~4500°C), кажущиеся темными на фоне фотосферы.
  • Магнитные поля возникают в нижней части конвективной зоны и влияют на образование пятен.
00:16:07
Хромосфера и корона:
  • Температура хромосферы варьируется от 6000 до 150000 K.
  • Корона характеризуется экстремальной температурой до 3 млн K и наличием магнитных петель.
00:19:31
Солнечные вспышки и корональные выбросы:
  • Связаны с магнитными полями и вызывают выделение большого количества энергии.
  • Масса выброшенного вещества составляет $10^{14}-10^{16}$ г.
00:38:29
Солнечный ветер и гелиосфера:
  • Поток ионизированных частиц с характерной скоростью сотен км/с.
  • Гелиосфера простирается на ~100 астрономических единиц.
00:43:44
Методы изучения внутреннего строения Солнца:
  • Гелиосейсмология изучает распространение акустических волн в недрах.
  • Определяет скорость звука, глубину конвективной зоны и особенности вращения слоев.
00:51:06
Активность Солнца и солнечный цикл:
  • Цикл длится примерно 11 лет, сопровождается изменениями числа пятен и вспышек.
  • Происходит смена полярности магнитного поля каждые 11 лет.
00:56:06
Межпланетная среда и взаимодействие с Землей:
  • Космические лучи солнечного происхождения достигают Земли.
  • Деформации магнитосферы Земли влияют на климат и технологии.
01:04:24
Состав и природа межпланетной пыли:
  • Частицы пыли включают органику, льды и минералы.
  • Основной источник пыли – кометы и возможно Марс.
0: Здравствуйте.
1: На последних занятиях речь шла о звёздах сегодня мы пойдём, будет речь уже о нашей звезде, оо солнце.
2: Которой мы, в общем то, обязаны своей жизнью. И это считается распространённым. Такое мнение, что солнце это типичная звезда, на самом деле она не типична, то есть она типична по по химическому составу.
3: По возрасту, но я бы сказал, что 90% как минимум звёзд по массе меньше, чем наше солнце, и по размеру тоже меньше. Поэтому наша звезда все-таки, так сказать, выше средней по этим характерис.
4: Ну вот я начну, пожалуй что с характеристики солнца, как звезды спектральный класс g2, масса солнца примерно 2 на 10 в 30 степени килограмм радиус.
5: Почти 700000 километров светимость определяется скоростью ядерных реакций это количество энергии, которая излучается 4 на 10 в 33 степени в секунду видимая звёздная величина - 26.
6: 7 абсолютная величина, + 4 и 8. И возраст около 5 миллиардов лет. Ну и местоположение нашего солнца это диск галактики на расстоянии около 8000 парсек от солнца.
7: Ну из какого вещества состоит солнце? Плотность плазмы в центре примерно 150 грамм. На кубический сантиметр. Средняя плотность немного выше, чем плотность воды, но это средняя, а?
8: На видимой поверхности солнца плотность едва достигает 2 на 10 минус 7 грамм на кубический сантиметр, что в 10000 раз меньше, чем плотность воздуха, которым мы, которым мы дышим, химический состав.
9: На поверхности солнца стандартный для звёзд это 70% водорода и 28% Гелия по массе и, соответственно, 92 и 8% по количеству атомов в центре химических.
10: Состав немножко другой, там водорода поменьше, Гелия больше. Вы уже знаете, сказать, что это результат термоядерных реакций, которые шли уже сказать, почти 5 миллиардов лет назад или около 5 миллиардов лет назад.
11: В недрах солнца, но по сравнению со звёздами гигантами, которые имеют очень раздутую и низкой плотности оболочку. А здесь показано сравнение с 1 из самых больших звёзд, которые нам известны вообще по сравнению
12: С этим звезда наше солнце выглядит вообще как точка. Ну, в действительности таких звёзд больших немного, и мы будем рассматривать, все-таки будем считать, что наше
13: Он же это сказать, большой газовый плазменный шар.
14: Нагретый с поверхности до температуры около 6000 градусов. Здесь условно показан разрез солнца. Значит, мы видим центральная часть, где идёт термоядерная реакция. Это ядро. Дальше идёт зона лучистого
15: Переноса, когда энергия переходит от более внутренних к внешним слоям, слоям через поглощение и излучение и где-то внешняя треть радиуса, там происходит конвекция.
16: Вещество поднимается, отдаёт свою энергию, так сказать, немного остывает и опускается вниз за новой порцией тепла. Ну а дальше уже, так сказать, дальше видимой поверхности, выше, дальше от центра.
17: Находится солнечная атмосфера, которую мы сегодня рассмотрим, сказать более подробно, чуть позже.
18: Ну, здесь для сравнения, вот на этой картинке показаны звезды 3 различных масс, маленькие массы, меньше полмассы солнца.
19: И звезды типа солнца жёлтые, и справа массивные звезды с массой больше полутора масс солнца и показано стрелочками условно, как переходит, перетекает энергия из центральной области.
20: Где она выделяется к внешним областям. Вот в красным гигантом, это, это полностью конвективное вещество, там через конвекцию переходит тепло к поверхности звезды, массивные с правой стороны.
21: Там у нас конвекция только в области ядра, где резкий перепад температуры, дальше идёт уже переход энергии через поглощение и излучение квантов.
22: Посередине жёлтая. Это показано, как устроены звезды типа солнца, где у нас в центральной области идёт переход, распространяется энергия через
23: Лучеиспускания и поглощения. А вот такими овальными стрелочками условно показана область конвекции, когда вещество поднимается, слегка остывает, опускается вниз.
24: За новой порцией тепла. Вот вот такой. То есть такая структура внутренняя характерна для звёзд с характерными массами от половины до полутора масс солнца. А на этот диапазон, вообще говоря, приходится основная доля.
25: Звёзд, которые существуют в природе. Вот. Ну, а дальше уже, так сказать, ну, дошла как энергия до поверхности, мы видим её нагретой, там до температуры порядка 6000 градусов. Дальше уже идёт, атмосфера принята.
26: Атмосферу разделять на слои фотосфера хромосфера и корона, которая переходит на большом расстоянии от центра в солнечный ветер.
27: Ну вот, начнём с фотосферы. Это такой полупрозрачный слой Газа, который мы, излучение которого мы и воспринимаем, видим, когда смотрим на солнце. Толщина у него всего несколько
28: Сотен километров, температура 5, 6000 градусов. Ну она проходит через минимум, где-то 4500 градусов и выше как ближе к центру, так и дальше от центра. Вот давление составляет
29: Ну, десятые доли атмосферы земной земного давления это небольшое давление. Вот, вот, как раз все то, что мы видим в телескоп на поверхности солнца, это явление, которое
30: Которые происходят в фотосфере, фотосфере солнца. Ну, прежде всего, это солнечные пятна, но о них у нас речь пойдёт дальше. Значит, важно, что подчеркнуть, что фотосфера это единственная такая область на солнце, которая
31: Состоит преимущественно из неё ионизованного нейтрального водорода. Вот, ну, в ней имеются также свободные электроны. Кстати, подумайте, откуда они берутся. И вот эти свободные электроны, они присоединяя
32: К нейтральным атомам водорода, образуя так называемые отрицательные ионы водорода, их немного в процентном отношении, но они очень легко теряют свои электроны, взаимодействуя с
33: Светом и поэтому являются основным источником непрозрачности, а от того, насколько вещество прозрачно или непрозрачно зависит, свойства звезды, в данном случае солнца, как прозрачность меняется, меняется с глубиной.
34: Ну и это зависит от того, как распределяется энергия, какое, какая температура на видимой поверхности. Вот поэтому здесь отрицательным ионом водорода мы обязаны вот наблюдаем, вот наблюдаем.
35: Спектру солнца, что он такой, а не какой-то иной по форме. Ну, если смотреть на фотосферу, на изображение, полученное с хорошим солнечным телескопом, то видно, что фотосфера очень
36: Структурно вот эти отдельные мелкие пятнышки, детали, они называются гранулы. Характерный размер гранул, ну, скажем, там с Италией, с Испанией.
37: Там с европу разные, то есть это большие размеры, но они долго не живут. Несколько минут живёт каждая гранула. Мы здесь видим, гранулы сами возникают именно из за конвективных потоков тепла.
38: Конвективных потоков вещества, которые доходят до фотосферы или почти доходят до фотосферы и отдают свою энергию, поддерживая температуру. Фотосферы солнца. Вот здесь видны и
39: И больше более такие так называемые супергранулы. Если мы посмотрим на вот яркие такие ободочки большего размера, это уже, это тоже отражение конвективных потоков, но которые уже затухают
40: Глубже под фотосферой, но рождаемое ими сказать, излучение, вернее, плазменные колебания, сказать, они так отпечатываются более высокой температурой и на фотосфере тоже ну вот.
41: Если вот на том же телескопе сфотографирована небольшая часть солнечной фотосферы, ну вот ускоренная запись мы видим.
42: Примерно то, что продолжается на самом деле. Около часа мы видим, как меняется картина гранул. Они исчезают, и на их месте появляются другие. Это тоже та же.
43: Картина, картина, области, фотосферы, где хорошо видны и гранулы, и более светлые места, это более горячие точки на поверхности фотосферы, а вот эти тёмные места это солнечные пятна.
44: Различных размеров, совсем тёмные. Это называется тень пятна. Такие более
45: Вернее менее тёмное это полутень, но пятна бывают практически все время на солнце, но есть редко бывает, ну, дни или недели, где нет ни 1 пятна, но на самом деле пятна представляют собой область.
46: Пониженной температуры, но не сильно пониженной. Ну, скажем, там 4500 градусов вместо 6. То есть, если рассматривать их отдельно, они тоже ярко светятся, но на фоне более яркой фотосферы они выглядят тёмными и воспринимаются
47: Нами как тёмные пятна, ну, характер. Вот само происхождение тёмных пятен, их параметры, их физические свойства Газа, который их образует, связано с магнитными полями. Магнитные поля на солнце были открыты ещё в начале двадца.
48: 20 века в среднем они составляют около 1 гаусса, то есть всего лишь в несколько раз. Это выше, чем магнитное поле на земле, которое крутит стрелку компаса, но это результат.
49: Усреднение если мы бы посмотрели и измерили магнитную индукцию в каком-то конкретном, в каком-то конкретном области фотосферы, мы бы увидели, что там может быть и более высокие значения.
50: Локальное значение магнитной индукции могут быть порядка 1000 гаусс, но через какое-то, через несколько тысяч километров уже конфигурация магнитного поля может меняться и то есть
51: С 1000 на - 1000, если под знаком подразумевать, куда направлены силовые линии магнитного поля и усреднение вот такого хаотичного магнитного поля, он даёт в среднем весьма скромную величину около 1 гаусса магнит
52: Поле на солнце генерируется в нижней части конвективной зоны. Вот есть такой механизм физический, хорошо изученный механизм конвективного динамо и вместе с конвективными потоками.
53: Вещества, она магнитное поле всплывает, выносится на фотосферу и там, где сказать, всплывает, всплывают линии трубки магнитного поля. Там мы видим
54: Тёмные пятна, потому что сказать, они тормозят конвекцию, тормозят доставку энергии к поверхности, и поэтому эти области области выхода магнитных трубок оказываются чуть ниже имеющими.
55: Чуть ниже температуру, чем окружение. Ну, этим же механизмом сейчас объясняют и двадцатидвухлетнюю цикличность солнечного магнитного поля. То есть все зависит, все определяется довольно сложным характером взаимодействия. Магнитное поле.
56: Конвективные движения и ещё вращение солнца вокруг оси. Размеры солнечных пятен бывают совершенно разные, сказать, но характерные размеры это порядка размера земли по диаметру. Если
57: Смотреть, но есть очень много мелких пятен, а изредка они группируются, так сказать, и так в большие группы пятен, ну, особенно в годы максимума солнечной активности. Ну вот, вот, условно.
58: На этой схеме показана конфигурация магнитных полей, которые выходят из недр солнца в атмосферу солнца. И вот в области выхода мы, как каждый раз на поверхности солнца, должны
59: 2 области 1. 1 область соответствует южному, другая соответствует северному магнитному полюсу, так что солнце это многополюсный магнит, там миллионы полюсов, потому что магнитное поле имеет очень сложную вид. Вот усло.
60: Ровно на этом рисунке показано вот наложение на реальный снимок солнца, какую форму имеют силовые линии магнитного поля солнца, вот, на сказать, на таких масштабах, ну,
61: В настоящее время магнитные поля поля солнца измеряются с помощью эффекта зеемана, и вот на этой картинке просто вы можете сопоставить с левой стороны изображение солнца с правой стороны.
62: Магнитограмма здесь показаны цветами, так сказать, значения напряжённости магнитных полей, причём белый и Тёмный цвет соответствует южному. И, ну,
63: Ну, когда магнитные линии как бы идут на нас и идут от нас, то есть, как бы южный и северный полюс, вот на уровне фотосферы.
64: Вот теперь, если мы поднимемся выше, а фотосфера это очень тонкий слой, это несколько сотен километров. Ну, поэтому нам изображение солнца кажется всегда очень резким в телескоп. Дальше уже слой атмосферы, который следует
65: Называется хромосфера. Это самый неоднородный слой атмосферы солнца. Там газ частично ионизован, а в фотосфере он в основном в нейтральном состоянии. Температура 6 15000 кельвинов, нижний слой.
66: Имеет такой же спектр, как и фотосфера, то есть те же солнечные линии, но в излучении. То есть этот слой прозрачен. И поэтому, когда мы видим
67: Ободок хромосферы на как бы окружающий диск солнца. Мы видим те же солнечные линии, только не в поглощении, а в излучении. Вот если чуть повыше, в хромосфере, мы видим набор во
68: Они Струй достаточно горячих и до высоты нескольких тысяч километров вот эти вот идут такие короткоживущие спикулы, похожие на на горящую траву. Вот я сейчас попробую пока
69: Показать, как выглядит это все, значит, сама по себе хромосфера в разных спектральных линиях выглядит не совсем однородно, потому что там видны вот эти вот ячейки, связанные с грануляцией, связанные с конвект.
70: Активными потоками. Ну вот в других спектральных линиях, соответствующих более горячему, более высокому гаазу, видно области активности солнца как области более сильно нагретые.
71: И, ну, вращение солнца сказать, оно медленно идёт, там период, солнце 1 период делает почти за месяц, но здесь это ускоренно. И поэтому сказать, видно, как со временем перемещаются и меняются вот эти вот детали.
72: В солнечной хромосфере. Ну вот, а что касается спикул, спикул, вот так в ускоренном съёмке выглядит нижний слой хромосферы. Вот эти вот спикулы и
73: А также горячий газ, который поднимается или падает с больших высот. Ну вот теперь, конечно, в хромосфере начинаются и уходят вверх.
74: Так называемые корональные петли, которые фактически представляют собой горячий газ с температурой около 10000 градусов, заполняющий вот эти true магнитные трубки, то есть с 1 конца у нас.
75: С 1 начала петли магнитные силовые линии как бы выходят из фотосферы, а другой конец арки это та область, где силовые линии уходят вниз.
76: Ну вот, иногда они бывают очень такие, интересный вид имеют, уходят далеко от видимой поверхности солнца вверх.
77: Ну вот, в некоторых случаях можно видеть, как рождаются портупее. Это тот же газ с температурой около 10000 градусов, но он может уходить настолько далеко от солнца, что частично может.
78: Вообще покинуть солнце навсегда часть Газа.
79: Ну вот, но, пожалуй, что наиболее интересное, так сказать.
80: Явления, которые происходят с хромосферы, связано с солнечными вспышками. Это чисто такие магнитные явления, вернее, явления, которые связаны с замагниченной плазмой. Ну, о солнечных.
81: Вспышка вспышках. Ну, мы ещё поговорим дальше, но я, поскольку это хромосферно явление сказать, я просто покажу, как они выглядят в при наблюдениях в телескоп, опять-таки при ускоренной ускоренной съёмке. Вот, как правило,
82: Солнечные вспышки рождаются между магнитными полюсами. То есть, если есть 2 пятна, 1 пятно соответствует 1 полюсу магнитного поля, другое. Другому. Сейчас я попробую включить запись. Смотрите, сейчас будет вспышка.
83: Вот так это выглядит. Вспышки могут дляться минуты. Температура во вспышках достигает сотен тысяч кельвинов, и, естественно, там выделяется довольно большая энергия.
84: Ну, чуть чуть о вспышках я хочу рассказать поподробнее, дальше показать. Перейду к наиболее далёкому от поверхности солнца слою атмосферы. Это солнечная
85: Корона начинается она примерно с высоты 3000 километров над фотосферой. Температура короны очень большая, сказать, от 1 до 3000000 градусов. Ну там дальше от солнца может быть пол.
86: 1000000. Но, в общем, такого, такого порядка цифры. Мы откуда мы знаем, что у него такая температура значит прежде всего это наличие линий эмиссионных, многократно ионизованных
87: Элементов, которые для того, чтобы они образовались, для требуется очень высокая температура именно в сотни тысяч градусов. Это многократно низованный кальций, многократно низованный магний, железо 14, это
88: Они дают яркие линии. Это 1, самое прямое доказательство высокой температуры короны, но это не единственное доказательство. Ну потому что ясно, что у нас
89: У нас корона очень протяжённая, и если бы она была холодная, то она была бы более сильно сконцентрирована к поверхности, к поверхности солнца. Ну вот, но причём самое интересное, что в этом, в этой короне могут существовать
90: Тоже, так сказать, протуберанцы. То есть газ, который имеет температуру не 1000000, а 10000 градусов. Вот, и возникает вообще интересный вопрос. Как газ с температурой 10000 градусов может существовать?
91: И не прогреваться в температуре в среде, которая нагрета до 1000000. Ну, на самом деле, если бы не было магнитного поля, то я думаю, что очень быстро бы все такой газ прогрелся и тоже.
92: Стал бы очень горячим, но магнитное поле это хороший термоизолятор, и поэтому мы, так сказать, здесь оно магнитное поле, позволяет сохранить более холод, островки более холодного Газа.
93: В горячей короне. Ну, примерно до 2 радиусов солнца. Эта корона находится примерно в гидростатическом равновесии. Дальше она расширяется и переходит в солнечный солнечный ветер. А чуть подробнее я
94: Расскажу о нём тоже. Почему корона горячее поверхности? Здесь причина в её низкой плотности. Чем газ имеет меньше плотность, тем меньшим.
95: Потоком энергии её его можно нагреть до высокой температуры, а поток энергии связан с магнитно газодинамическими волнами, которые идут к поверхности с поверхности солнца и затухают в короне.
96: Передавая короне свою энергию и поддерживая высокую температуру, температуру Газа это волны называются альвеновские, это низкочастотные, поперечные, магнитогидродинамические или магнито газодинамические, так и так можно говорить.
97: Волны, они распространяются вдоль силовых линий магнитных полей. Ну, аналогом служит, скажем, колеблющаяся струна. Это тоже поперечные волны, но вот, вот которые
98: Распространяются, скажем, вдоль струны, а здесь они распространяются вдоль линии магнитного поля. Вот скорость этих волн не зависит от частоты. Она может быть сверхзвуковой, превышает звуковую частота волн меньше, чем
99: Циклотронная частота Ионов в магнитном поле, значит, в плазме есть как ионы, так и электроны, но они колеблются сказать, вместе, несмотря на их разный разную массу. Ну вот, можно сказать,
100: Попробуйте, так сказать, когда у вас будет время оценить интересно скорость таких волн альвеновских. Вот формула здесь приводится. Она достаточно простая и похожа на формулу для скорости распространения.
101: Скажем, в струне натянутой. Вот, ну и средняя концентрация частиц здесь порядка 10 в 12 частиц на кубический сантиметр, это все-таки очень маленькая
102: Концентрация по сравнению, скажем, с тем, что мы имеем на земле, допустим, амплитуда этих волн растёт с уменьшением плотности, и в конце Концов, энергия сепиру волны и переходит в тепловую энергию.
103: Поддерживая высокую температуру. Ну вот на этом графике очень наглядно показано, как с высотой над солнцем, над поверхностью солнца эта высота в километрах отложена по
104: Меняется температура, и температура, и плотность. Вот температурная шкала справа, и график температуры это пунктирная линия, ну вот на маленькой высоте.
105: Температура в небольшая, и так температура здесь надо смотреть на правую шкалу. Это 1000 градусов, но существует слой, переходной между
106: Атмосферы и короны, он очень резкий, и температура резко поднимается до 1000000 градусов. Вот. Ну a2 тонкая кривая линия описывает нам как, как меняется концентра.
107: Электронов как функция высоты. Здесь нужно смотреть на левую шкалу, она довольно большая на низких высотах и опять-таки резко падает при переходе вот через этот барьер.
108: И продолжает уменьшаться, сказать с удалением от солнца. Вот это вот резкий переход связан с тепловой неустойчивостью в плазме, из за которой плазма резко разделяется на горячую, на очень горячую
109: И просто горячая. Ну, с 1 стороны, у нас температура это там 10000 градусов, а чуть чуть повыше и уже 1000000.
110: Вот такая резкая граница между хромосферой и короной это результат тепловой неустойчивости на определённой, которая, ну, на определённой высоте возникает, вот излучение короны может наблюдаться на больших расстояниях от солнечной
111: Диска вот здесь, на этом условном графике, показано по вертикали, как бы в логарифмической шкале яркость излучения, а по горизонтали удаление от поверхности солнца, где сама поверхность солнца
112: Ну, кончается вот на в начале координат р радиус солнца, то есть мы как бы поднимаемся над над солнцем и видим, что есть 3 составляющих свечах.
113: Светящиеся короны, и у них разный спектр, они называются ф корона, к корона и её корона ф корона это spectre её, это спектр солнца только ну?
114: Можем посмотреть те же спектральные линии, увидеть это просто излучение солнца, рассеянное на пыли. Пыль всегда присутствует на любом расстоянии, особенно в плоскости, вблизи плоскости эклиптики и
115: Плотности его максимально около, вблизи солнца, где она потом в конечном счёте испаряется, приближаясь к солнечному диску, и это как бы спектр солнца, рассеянный на пыли, другая составляющая излучения.
116: Корона это к, это тоже спектр солнца, но там никаких линий уже нету, потому что это рассеяние не на пыли, а на электронах.
117: А электроны движутся очень быстро, и поэтому это происходит доплеровское расширение всех линий, они фактически расширяются настолько, что становятся незаметными на фоне непрерывного спектра, ну и, наконец, её составляющая корона.
118: Это широкие корональные линии, уже связанные не с излучением или переизлучением солнечного спектра, а собственным излучением короны, это широкие из за высокой температуры короны 1000000 градусов.
119: И линии, принадлежащие многократно ионизованным элементам. Ну вот это излучение короны, сказать, может наблюдаться как в оптическом диапазоне, так и может быть тепловое.
120: Излучение это как чернотельное излучение, как непрозрачного нагретого тела корона сказать, светится на длинах волн больше, чем 2 метра в радиодиапазоне мы как бы видим.
121: Солнечный диск очень большой, потому что светится там корона. И на такой длине волны мы не фотосферу видим, а
122: Внутренняя область короны в солнечных короны наблюдаются более тёмные участки, они называются корональные дыры. Это области в нижней части солнечной короны с относительно низкой температурой, пониженной плотностью.
123: И направленном приблизительно радиально от солнца магнитным полем, которое уходит в межзвёздное пространство. Ну вот как выглядят, как образуются корональные дыры. То есть вот у нас есть очень сложная конфигурация магнитных полей и есть
124: Области, где магнитное поле не препятствует уходу горячей плазмы в межпланетное пространство. Здесь она имеет большую скорость, уменьшается плотно.
125: Из за этого оттока и мы уменьшается температура, и мы видим такие участки, как более плотные и тёмные. Вот как, например, выглядит фотография корональных дыр, полученная в ультрафиолетовой.
126: Излучение, они как действительно большие участки.
127: Пониженной температуры, но увидеть их просто визуально, визуально невозможно ни в какие телескопы, потому здесь требуется либо ультрафиолет, либо рентгеновское излучение. Вот вот рентгеновская фотография.
128: Солнце, где мы видим хромосферу, нижнюю нижнюю корону и гигантского размера области пониженной температуры, из которой как раз и происходит основное излучение вещества.
129: Ходит солнечный ветер, таким и мы сказать, это называем корональными дырами. Ну а дальше идёт уже корона, структура короны опять-таки.
130: Связано с магнитными полями и и с распределением областей истекающего Газа тех же корональных дыр на видимой поверхности. Вот внутренняя граница короны находится на расстоянии
131: Совсем рядом с очень небольшим, там всего лишь там 3/100 процента от радиуса, от поверхности солнца. Поэтому для нас нам кажется, что корона начинается прямо с солнечного диска, хотя я уже говорил,
132: Что между короной и фотосферой есть ещё слой хромосферы. Вот солнечная корона сказать, и магнитные поля с ним связаны.
133: Могут иметь разную форму в годы максимума и минимума солнечной активности в годы минимума корона как бы вытянута в плоскости эклиптики, в годы максимума солнечной активности сказать, примерно сказать, изотропное распределение.
134: Магнитных полей. Ну вот каким образом магнитные поля ведут себя и как они связаны с движением вещества, показывает вот эта красивая диаграмма.
135: Здесь по вертикали по горизонтали отложен так называемый плазменный параметр бета, который представляет собой отношение давления Газа к давлению магнитного поля.
136: Вот здесь бета единица это штрихпунктирная линия, значит, справа это сказать области, где, где давление Газа преобладает слева, это области, где движение
137: Вещества управляются не давлением Газа, а давлением магнитного поля, и мы видим, что с высотой солнца от солнца, от поверхности солнца, а высота здесь отложена по вертикали тоже в логарифмическом. Я обращаю внимание масштабе меня
138: Величина бета, то есть на низких высотах. Магнитное поле, магнитное поле имеет давление меньше, чем у Газа. То есть движение Газа увлекает за собой магнитные силовые линии, магнитное поле. Затем
139: Ситуация меняется и уже в хромосфере, в хромосфере вплоть до сказать, и во внутренней короне там ситуация обратна, бетта меньше нуля, то есть газ движется вдоль.
140: Силовых линий магнитного поля, то есть магнитное поле диктует газу, как ему двигаться, в то время как в области фотосферы ситуация совершенно обратная, там, там вещество диктует магнитному полю.
141: Какой конфигурации ему быть? И только далеко, на большом расстоянии, на расстоянии там тысяч километров над фотосферой. Ситуация меняется. Опять бета становится больше единицы. То есть там
142: Опять уже давление Газа играет решающую роль. Ну вот в этой табличке, которую видите внизу. Самые важные параметры указаны для фотосферы короны. Вот.
143: Высокой областей, более высокой, более низкой температуры и внешняя корона, которая переходит в солнечный ветер. Вы видите, что температура короны это 1000000 до 3000000 градусов. Магнитное поле, напряжённость.
144: Сотни гаусс на поверхности, локальные магнитные поля, потом десятки в короне и дальше уже оно уменьшается. И также видно, как меняется параметр бета. Ну вот.
145: Источником геофизических возмущений на земле, как выяснилось, играет, играют именно чаще всего процессы, которые разыгрываются в солнечной короне, вот в солнечной короне и в хромо.
146: Сфере, так сказать, могут, возникают солнечные вспышки. Это вот, но иногда происходят гигантские выбросы вещества из короны, которые получили своё название корональные выбросы массы или сокращённо кв. М.
147: Схематически это корональный выброс выглядит вот на на схеме, где показаны силовые линии поля магнитного это выглядит как оторвавшиеся от солнца замкнутые петли магнитного поля, которые содержат в себе и вещество.
148: Вот, и они уходят в межпланетное пространство далеко не по прямой линии, поскольку вся эта система силовых линий вращается. Масса вещества, масса Газа в корональных выбросах. 10, 14, 10, 16 грамм.
149: Ну, вообще то говоря так, сама цифра эта ни о чем не свидетельствует. Надо что-то представить. Ну, скажем, ну, масса горы, эверест на земле оценивается в 10, в 15 степени грамм, скажем. Ну вот.
150: Но только это уже сказать в форме с горячей плазмы, и все это вот это корональные выбросы, если они доходят до земли, это дело случая. Если они доходят до земли, они производят мощные вот такие.
151: Физические, сказать, эффекты, мощные возмущения магнитных полей. То есть здесь магнитосфера земли реагирует очень, очень сильно. Вот эти корональные вы
152: Хорошо видны на изображениях солнца, полученных с орбиты вот это в данном случае я показываю картинку космического аппарата soho, где центр загорожен.
153: Просто центр солнца солнце и окружающие области загорожены непрозрачной диафрагмой, чтобы он не создавать помех и чтобы можно было сказать, видеть более слабые, излучающие потоки солнечного.
154: Ветра и солнечных выбросов. Ну вот я попробую сейчас продемонстрировать это ускоренную запись, как происходит это реальное явление. Это, это реальное событие, это не монтаж. Вот как
155: Как выглядит солнце, если посмотреть потоки разреженной плазмы, которую она, которые уходят из солнца в форме солнечного ветра и корональных выбросов?
156: Ну вот этот солнечный ветер, это продолжение короны, но уже в её такой нестационарной области. То есть это поток ионизованных частиц. В основном это, конечно, тоже вещество, из которого состоит атмосфера солнца, то есть водо.
157: Гелий, это вещество истекает из солнечной короны. Скорость высечения это несколько сотен километров в секунду, и это истечение в окружающее космическое пространство. И поэтому
158: Планетная среда, в основном, это как раз среда солнечного ветра, скорости движения солнечного ветра, это сотни километров в секунду. Ну, порядка там 600, 1000, ну, поток оцени.
159: Как 2 на 10/10 грамм на квадратный сантиметр в секунду на земле концентрация частиц солнечного ветра очень низкая, всего лишь несколько атомов в кубическом сантиметре.
160: Но с помощью космических космических аппаратов солнечный ветер, уже начиная с 50 Концов пятидесятых годов, измеряется реально сказать, ну, уже за пределами земной
161: Атмосферы на нас действует на земную атмосферу. Магнитосферу действуют не сами потоки этих частиц, а именно действие очень эффективно благодаря
162: Магнитному полю, в которое вморожены этот, эти потоки и магнитные поля создают возмущение магнитного поля земли, а это уже сказывается на многих процессах, которые идут и в атмосфере, и на поверхности земли. Вот
163: Эти солнечный ветер уходит в межзвёздное пространство, но здесь принято, принято рассма.
164: Рассматривать несколько таких границ, где характеристики солнечного ветра резко меняются. Это гелиосфера, это ударная, сказать, волна остановки сол, простите, это все гелиосфера, это внутри.
165: Ударной волны, которая, которая возникает при резкой остановке солнечного ветра, когда она взаимодействует с газом за пределами вот гелиосферы, все то
166: То, что внутри этой ударной волны это мы и называем гелиосферой, вот дальше идёт так называемая гелиоп пауза и внешняя ударная волна, за пределами которой уже есть невозмущённая межзвёздная
167: Среда. Ну вот можно сказать, немножко подробнее. Я определю это. Здесь происходит как бы столкновение сверхзвуковых потоков, сверхзвуковых потоков, 1 из которых связан с
168: Распространением солнечного ветра, а другой по отношению к солнцу этот поток связан с веществом, натекающим на гелиосферу со стороны межзвёздной, меж межзвёздного, межзвёздной среды, с межзвёздного.
169: Газа, значит, гелиосфера это область околосолнечного пространства, внутри которой находится вся планетная система. Это примерно 100 астрономических единиц, и здесь плазма солнечного ветра движется относительно солнца со сверхзвуковой
170: Скоростью. Вот дальше она кончается фронтом ударной волны за фронтом скорость резко падает.
171: Можете, кстати, прикинуть, какая скорость звука в солнечном ветре, чтобы понять, где же происходит остановка. Дальше идёт гелиопауза это граница, которая определяет солнечный ветер, отделяет солнечный ветер от
172: Межзвёздной среды, там уже примерно равное давление заторможённого солнечного ветра и давление межзвёздной среды, и солнечный ветер, и межзвёздная среда, они уже смешиваются, образуя такую очень неоднородную газ.
173: Среду. Вот. И дальше уже идёт головная ударная волна, которая связана с движением солнца как целого относительно межзвёздного Газа. Вот, ну вот, космический аппарат Войде 1, а сейчас вояджер 2.
174: Они уже прошли эти границы, и уже можно сказать, что, так сказать, они уже потеряли всякую связь с гелиосферой, то есть фактически с на
175: Солнечной системой. Ну вот теперь вернёмся уже к самому солнцу для того, чтобы понять, как устроено солнце, не обязательно в недрах.
176: Проникать в недра солнца таких приборов не создано, вряд ли они будут созданы, но есть другие способы, и чтобы понять, как устроено солнце вглуби в глубине, сказать, от поверхности до.
177: Есть разные методы, есть чисто теоретические подходы, есть экспериментальные методы проверки, связанные с изучением распространения колебаний в недрах солнца этим занимается
178: Такая такое направление солнечной физике, которое называется гелео сейсмологией по аналогии со сейсмологией.
179: На земле это изучение интерференционной картины, которая связана с акустическими волнами плотность распространяющимися в солнечном диске в солнечном, в солнечном шаре это акустические волны.
180: Нуждаются турбулентностью Газа в зоне конвекции, но они распространяются сказать, в общем то, сказать, по всей толще солнечного вещества, образуя систему стоячих волн с длиной волны от нескольких сотен километров до нескольких
181: До, ну, скажем, до тысяч, до сотни тысяч километров. Разные масштабы амплитуды колебаний там очень маленькие измеряются в сантиметрах в секунду, в десятки сантиметров в секунду или в метрах в секунду, но это
182: Стоячие волны, они долго держатся, они картина стоячих волн меняется медленно, и поэтому, если мы научи знаем, как мерить скорости движения вещества на солнце, а мы меряем достаточно точно, то поле
183: Скоростей наблюдаемых можно, ну их разделить по сферическим гармоникам и показать, как показать именно периодическую составляющую поля скоростей и отслеживать, отслеживать.
184: Скажем, зависимость, амплитуды скорости движения, размеры, охватываемые участком, который колеблется. То есть мы как бы смотрим на картину.
185: Стоячих волн. Конечно, солнце колеблется на разных частотах. Вот здесь показан спектр мощности колебаний солнца, частота в мили герцах.
186: Но есть максимум чётко выраженный, который составляет, который близок, ну максимум соответствует примерно периоду колебаний 5 минут, поэтому колебания на солнце очень часто.
187: Называют пятиминутные колебания. Вот здесь есть несколько мод колебаний. Это звуковые моды, это фактически та же акустика, есть поверхностные моды, которые сказать, ну, аналог поверхностных волн поверх
188: Волнам на поверхности жидкости, например, есть внутренние так называемые гравитационные волны, но это не волны гравитации, это гравитационные волны, это гидродинамический термин, который, который распространяется в слоях
189: Кто где нету конвекции. Ну вот, вот в гелиосейсмологии эти колебания выделяют по измерению поля скоростей. И как оно меняется со временем. Диссипация здесь волн очень слабая, волны могут десятки раз обежать.
190: Все солнце, прежде чем они затухнут и на определённых углах к вертикали они испытывают полное внутреннее отражение от Глубоких слоёв и поворачивают обратно к поверхности. И, интерферируя сами с собой, они
191: Образуют эту картину стоячих волн. Тут анализируется в гелиосейсмологии зависимость частоты, колебания от длины волны на разных участках поверхности и дальше уже идёт теория, которая позволяет
192: Понять, как свойства вещества меняются в глубине солнца с температурой, с плотностью, с расстоянием от центра, по тем, ну и как меняются скорости движения этих волн. Вот, поэтому сказать,
193: По известной структуре можно вычислить структуре солнца, можно вычислить спектр собственных колебаний, а тут решается обратная задача по спектру колебаний, которые получаются из наблюдений, восстанавливают Струк.
194: Duru солнца как шара вот, например, 1 из очень важных выводов, который был сделан гелиосейсмологии здесь показано, как меняется угловая скорость вращения солнца как функция расстояния от центра.
195: Солнце здесь у нас единичка это поверхность солнца. Дальше мы как бы углубляемся и доходим до половины радиуса солнца. И вот разными линиями.
196: Показаны изменения угловой скорости солнечного шара, вернее, солнечного слоя слоя как функция расстояния от поверхности или от центра солнца для разных широт.
197: Ну, 0 градусов это экватор 60 градусов, там это средние широты. Ну и мы видим, что солнце вращается не как единый шар, а угловая скорость, а значит и перри.
198: Период вращения солнца меняется с широтой, самый быстрее всего вращается экваториальные области вот 0 градусов и потом можно проследить с помощью методов гелиос.
199: Ологии, как эти скорости меняются с глубиной, когда мы уходим под поверхность. И вот основание конвективной зоны где-то находится на 0, на 0 65 0 70 радиуса. А дальше?
200: Уже ближе к центру солнце вращается с одинаковой угловой скоростью, то есть как некий единый шар. Вот, вот вот, казалось бы, для чего это надо? Оказывается, что именно такое такая особенность вращения
201: Солнечных слоёв и определяет нам условия зарождения магнитных полей, вынос магнитных полей на поверхности, появление разных активных областей на солнце и в конечном счёте влияние на землю. Так что
202: Вот гелиосейсмология дают нам редкую возможность заглянуть в недрах звезды кстати, я должен сказать, сейчас уже есть эти методы гелиосейсмологии используются и успешно, и для не только для солнца.
203: Но для некоторых других сравнительно близких к нам звёзд к звёздам вот удалось получить ряд важных результатов. Ну, скорость звука была найдена в большом диапазоне с точностью до 1 10% определена.
204: Глубина конвективной зоны. Выяснен характер вращения солнечных слоёв. Уточнено представление о возникновении строении солнечных пятен. И вот подтверждена модель солнца, да, которая объясняет, почему мы
205: Получаем то или иное количество нейтрина, то сейчас у нас нет противоречия между количеством нейтрина, которое мы получаем от солнца, и теоретически ожидаемым ожидаемой величиной исходя
206: Из измерения температуры и плотности это теоретические были оценки, а теперь вот есть подтверждение благодаря методам гелиосейсмологии теперь немножечко поподробнее я расскажу об активности солнца.
207: Это атмосферное явление, которое связано с магнитным полем. Они меняются от года в год. В основном по 3 каналам. Во первых, меняется число пятен и факелов, а факелы это более
208: Пятна это области с пониженной температурой, факелы с повышенной, немного повышенная температура, связанная с более активной конвекцией, дальше увеличение частоты вспышек на солнце, усиление жёсткого.
209: Излучения и потоков высокоэнергичных частиц, которые от солнца уходят в окружающее пространство.
210: Значит, о солнечных вспышках. Я уже обещал, что мы вернёмся к этому вопросу. То есть это мощное проявление солнечной активности, оно связано с возникновением неустойчивых конфигураций магнитного поля в области.
211: Которая называется активной областью солнца, и энергия вспышки выделяется по 3, так сказать, каналам. Во первых, это выброс массы, это корональный выброс, поток ускоренных частиц, это
212: Космические лучи. Во вторых, это мощное электромагнитное излучение во всех диапазонах от ультрафиолетового до метровых радиоволн. И 3 канал это появление ударных волн в атмосфере.
213: Которые нагревают газ, заставляя этот газ ярко светиться. Ну вот я уже эту картинку вам показывал. Я обращаю внимание на то, что области, где рождается вспышка вот эта вот неустойчивость приводя
214: К резкому нагреву Газа до миллионов кельвинов связано с конфигурацией магнитного поля, когда, когда пространственно близко друг
215: Другу подходят линии магнитной индукции противоположной направленности. Вот как здесь показано на рисунке 1 магнитное поле с 1 направленностью силовых линий и 2 магнитное поле. Вот есть области, где магнитные
216: Paul почти соприкасаются ну, магнит силовые линии магнитного поля не могут разорваться, но они сказать могут перезамыкание, да как раз энергия магнитного поля переходит в тепловую.
217: Энергию среды и потоки тепла элементарных частиц выделяются в этой области, и горячий газ устремляется вниз вдоль силовых линий поля, а элементарные частицы, разогнанные при этом до околосветовых скоростей.
218: Уходят в форме там, космических лучей. Ну, теперь все эти активные области на солнце и количество пятен, и количество вспышек. Все это меняется, как вы знаете.
219: Периодом около 11 лет, который составляет солнечный цикл. Ну вот, так что это солнечный цикл отражает периодический рост и ослабление.
220: Солнечного магнитного поля, а все остальное и пятна, и вспышки на солнце. Это просто, так сказать, отражение изменения конфигурации и
221: Магнитного поля. Причём интересно, что каждые 11 лет начинается новый цикл, но он начинается с переполюсовки магнитного поля, то есть магнитное поле, полюс магнитный, солнца северный, который был северный.
222: В следующем цикле становится южным, а который был южным в следующем цикле становится северным. Так что, строго говоря, период солнечной активности не 11, а 22 года, когда все становится, да, на свои места. Ну вот.
223: Как выглядит изменение количества солнечных пятен, например, как функция времени по материалам на большом промежутке времени от 18 века до 21?
224: Века как раз здесь очень хорошо видно периодичность, но она определяется не очень строго иногда бывают сдвиги на 1 2 года в ту или другую сторону, да и сам характер этих Кривых
225: Мало похож на синусоиду, но для нас важно, что периодичность солнечной активности связаны и солнечные космические лучи связаны.
226: Выброс вещества, корональные выбросы, связано магнитное поле, которое переносится солнечным ветром, и все это, так сказать, обдувает магнитосферу земли. А магнитосферу земли можно условно представить себе, как, ну, в невозму.
227: Состоянии это было бы просто 2 пояса и симметричное распределение линии магнитной индукции из за того, что сказать магнитное поле земли воспринимает на себя.
228: Воспринимает, ну, сказать, удар солнечного ветра когда-то, который тоже замагничен, у нас возникает ударная волна определённая и магнитные линии сильно деформируются, они поджимаются
229: Стороны солнца со стороны, то есть со стороны которой идёт солнечный ветер, замагниченные. А в противоположной стороне возникает очень длинный, намного на
230: Большое, на большое расстояние, больше превышающее астрономическую единицу, вот этот хвост магнитный хвост земли.
231: Вот теперь.
232: К чему приводят вот эти эффекты, эффекты деформации магнитного поля земли. Они сказываются на самых различных проявлениях в
233: Процессов в атмосфере, в магнитосфере и на поверхности земли. Вот здесь вот самые важные просто перечислены. Это воздействие космической радиации на аппаратуру космических аппаратов, на аппаратуру Самолётов, радиационные угрозы для космо
234: Космонавтов, связанные со вспышками на солнце и экипажи высотных Самолётов также потому, что атмосфера нашей земли препятствует проникновению быстрых частиц, а на большой высоте часть частиц.
235: Все-таки доходит и может просто вывести из строя аппаратуру это изменение условий распространения радиоволн, появление помех в системах связи и навигации, изменение орбит спутников из нагрева верхней атмосферы.
236: Земли, из за чего меняется их плотность, а при увеличении плотности увеличивается скорость торможения спутника в атмосфере. Наконец, это даже не конец, но это, это индуцированные, так сказать, паразитные токи возникают
237: В протяжённых проводящих объектах и системах, в трубопроводах металлических, значит, значит, в кабелях, в линиях электропередачи, связи на железных.
238: Дорогах. Здесь действительно возникают паразитные токи, и вот впервые это проявилось при мощной вспышке в середине 19 века она была названа вспышка
239: Керрингтона по фамилии астронома, который её исследовал. Вспышка действительно была невероятной мощностью на солнце, а на земле тогда радио ещё не было, но были телеграфные аппараты, они на земле начали работать даже
240: Будучи отключённым от электрической сети за счёт наводок на электрических наводок, на провода. Так что здесь, ну, ещё нужно? Что ещё осталось добавить? Это, конечно, ещё
241: Есть эксперименты, которые показывают, что при таких мощных воздействиях на магнитосферу могут быть модификации химического состава и свойств атмосферы, то есть это не не вполне доказано, но работы идут.
242: По этому направлению и прямые воздействия на биологические объекты, и человека. Здесь можно сказать, что человек здоровый никак на все это не реагирует, но люди с ослабленным здоровьем могут быть весьма чувстви.
243: К вот таким изменению конфигурации магнитных полей на земле земного магнитного поля. Ну и перейдём теперь к
244: Планетной среде я уже говорил, что в основном это солнечный ветер, который истекает от солнца с характерной скоростью. Там сотни километров в секунду. Небольшая плотность. Температура там от 1000000 до нескольких сотен тысяч градусов на большом расстоянии от солнца.
245: Межпланетная, магнитная, межпланетная среда. Таким образом, прежде всего это направленный поток частиц заряженных частиц, это протонов альфа, частиц и электронов, который
246: Распространяются по всей солнечной системе. И, как я уже пока говорил, они останавливаются этот поток там уже, где возникают вот эти ударные волны, связанные со взаимодействием с
247: Окружающей межзвёздной средой. Значит, космические лучи это 2 составляющая космические лучи солнечного происхождения до миллиарда электронвольт, энергия протонов нейтральный компонент там тоже есть
248: Потому что нейтральный компонент межзвёздной среды, он не реагирует на магнитные поля именно потому, что атом не имеет электрического заряда и поэтому проникает сюда тоже. Но вот заряженные частицы из межзвёздной
249: Среды проникнуть не могут, потому что солнечное магнитное поле, переносимое солнечным ветром, их просто не пропускает. Вот. И, наконец, часть вещества это газ, это испарение атмосфер планет, все планеты.
250: Имеющие атмосферу потихонечку их теряют. И наша земля тоже когда-нибудь потеряет. Они просто уходят безвозвратно межпланетное пространство. Поэтому частично атомы испаряющихся планет тоже находятся между между
251: Планетами в межпланетном пространстве и на расстоянии, далёком от солнца. Ну, за юпитером, скажем, там нейтральный газ есть, он распределён довольно однородно.
252: Концентрация атомов водорода, правда, очень низкая, ближе к солнцу низкая концентрация, но там нейтральные атомы тоже могут быть. И, ну, сказать, попробуйте сказать, прикинуть по этим параметрам.
253: Вот уже используя ваши знания по астрофизике, какова длина свободного пробега квантов ультрафиолетового и низующее в среде ответ вас может удивить она.
254: Конечно, очень большая в среде.
255: Длина свободного пробега больше, чем размер солнечной системы. То есть на самом деле у нас спокойно кванты уходят и не взаимодействуют со средой, но
256: Тогда возникает вопрос, как быть с образованием Хвостов комет, потому что долгое время считалось, что у комет есть хвосты, направленные от солнца, потому что на них действует давление солнечного света. Вот.
257: Но на самом деле длина свободного пробега квантов очень большая, и солнечный свет ну никак не задерживается в хвостах кометы и поэтому не может их обдувать, и не ответственно за их происхо.
258: Рождение, солнечный свет, давление солнечного света ответственно только за полевую составляющую Хвостов, и там есть часто у комет наблюдаются небольшие полевые хвосты, а вот красивые и длинные хвосты комет.
259: Состоящие из Газа, из ионизованного Газа, они направлены от солнца не потому, что они взаимодействуют с излучением солнца, а потому, что они взаимодействуют с магнитным.
260: Полем, который переносит солнечный ветер.
261: Ну конечно, пыль в межпланетном пространстве тоже есть, это заряженные частицы разного размера от нанометра до 100 микрон примерно и даже выше, но суммарная масса пыли очень небольшая.
262: Там 10 в 20 степени грамм. Но это, если усреднить, просуммировать по всей солнечной системе пылинки состоят из силикатов, из органических молекул, из намёрзших льдов. Вот, и
263: Из твёрдых тел различных размеров эта межпланетная пыль, она, сказать, существует на разных расстояниях от солнца и вблизи солнца, и далеко от него, вот она потихонечку опускается и на землю.
264: Космоса. Так меж вот здесь, что важно, что мы видим, когда мы наблюдаем, я напомню, что когда мы наблюдаем корону солнца на большом расстоянии от солнца,
265: Мы получаем из фотометрии, что есть такой компонент ф компонент, где свет просто рассеивается на пылинки, я об этом уже говорил, но вот он воспринимается для нас как слабое свечение, называемое
266: Зодиакальным светом, потому что в плоскости эклиптики это области вытянутые и плоскость эклиптики это плоскость зодиака. Вот дальше о пыли можно судить.
267: О её тепловому излучению, если она находится вблизи солнца и достаточно, ну, достаточно Тёплая, нагретая, и мы можем наблюдать отдельные пылинки, которые попадают в форме микрометеоров в атмосфере. Они моментально
268: Сгорают, ионизуя газ. При этом и вот ионизованный след является очень хорошим отражателем для радиоволн. Поэтому уже многие десятилетия, ну, идут, есть наблюдения.
269: Это известно, что радиоволны отражаются от следов микрометеоров. Это 1 из способов их исследования в атмосфере. Вот. Ну и, наконец, полевая составляющая кометных Хвостов, которую можем непосредственно наблюдать.
270: Кометы. И есть, конечно, прямая регистрация частиц на космических аппаратах, которые движутся в межпланетном пространстве. Вот. И, конечно,
271: Пробы этой межпланетной пыли удаётся получить и, анализируя заборы газов в стратосфере, заборы льдов, скажем, в Антарктиде или заборы донных.
272: Отложение в океанах там тоже сказать, есть присутствие частиц, явно имеющих неземное происхождение вот пыль выметается космическим, мы, пыль выметается солнечным.
273: Излучением, конечно сказать, оно каждая пылинка на каждую пылинку оказывает давление. Солнечные лучи. Здесь вот в форме очень простых формул, которые вы можете сказать ещё раз посмотреть на досуге или
274: В учебнике вы можете посмотреть, найти и прояснить для себя, при каких условиях пыль может покидать солнечную систему. Все, конечно, зависит от того, какой, какие свойства частицы, какая
275: У них плотность, вот и в приложении к реальной ситуации получается, что частицы с размерами сказать меньше чем 10 микрон они просто уходят из солнечной системы под действием давления.
276: Солнечного света, но есть 1 эффект, который имеет противоположный характер, как бы притягивает частицы к солнцу. Этот интересный эффект был, ну,
277: Вот обнаружено на нём, на него указали пойтинг и рёбер робертсон. Это ещё в начале, в начале 20, простите, века объяснить его довольно, довольно просто. Ну, представим себе, что вот
278: Мы что, у нас едет автомобиль, скажем, едет с постоянной скоростью.
279: И на него, вертикально сказать, падает, скажем, поток дождя, сильного дождя. Вопрос будет этот дождь тормозить движение автомобиля или не будет, если каждая капелька капа падает?
280: Вертикально, а потом вода просто стекает с автомобиля спокойно. Вот 1, что приходит в голову, что нет, не может. Но в действительности есть операция света. Простите, эффект, который называется операцией, и
281: На самом деле при вертикальном падении чего бы то ни было на автомобиль он все равно потока чего бы то ни было он будет тормозиться просто потому, что в системе отсчёта, связанной с автомобилем, этот дождь уже не будет вертикальным, если вы будете смотреть на него.
282: Из кабины автомобиля вы увидите, что он идёт немножечко вам навстречу. Вот тоже самое происходит и с солнечными лучами. Вот. Поэтому этот эффект называется эффектом робер понтинга робертсона. То есть ест
283: Составляющая, которая давление, которое направлено на торможение частицы, воспринимающие солнечное излучение. Здесь вот 2, 2 интерпретации этого эффекта.
284: Чёрный кружочек это условно пылинка, а вот здесь показано условно как бы солнечный свет, который падает на пылинку, передаёт ей энергию, но в системе отчёт
285: Связанный с пылинкой солнечный свет падает под углом, даже если пылинка двигается по строго круговой орбите вокруг солнца, вот эта составляющая возникает, которая, сказать направ.
286: Противоположную сторону движения пылинки и явля даёт нам тормозящую силу, потому что пылинка нагревается, изотропно излучает по всем направлениям, то есть собственное илу.
287: Пылинки её никуда не движет, а воспринимаемое солнцем излучение имеет составляющую торможения, а в системе отсчёта инерциальной, где у нас есть орбита, по которой движется частица, а мы для
288: На частица движется, а солнечные лучи падают на неё вертикально, как в предыдущей картинке на машину. Тут возникает тот же эффект оберации света. То есть мы как бы видим, что для
289: Пылинки в этой системе отсчёта для нас. Мы видим, что мы падает свет вертикально, прямо перпендикулярно спектору скорости пылинки, но сама пылинка излуч.
290: Не изотропно, это та же сказать, та же операция, связанная с тем, что изотропно излучающие свет в неподвижного источника становится неизотропным. Источник становится не
291: Изотропно излучающим. Если он движется и в нашей инерциальной системе отсчёта, пылинка переизлучает энергию, полученную солнцем не совсем изотропно, а есть составляющие, которые
292: Идут под углом к орбите, не перпендикулярно к орбите. И то есть составляющая, которая тормозит эту пылинку, то есть 2 разных интерпретации 1 и того же эффекта. Вывод, что при определённых условиях
293: У нас пылинка может не просто уходить от солнца под давлением солнечных лучей, но ееще тормозиться, и это торможение может сыграть основную роль тормозящаяся частица, которая тормозится.
294: Своей орбите будет приближаться к солнцу, а не удаляться от неё. То есть этот эффект, который действует так, что частицы движутся к солнцу, а не от солнца. Значит, все зависит в конечном счёте от плотности и размера частиц.
295: Какая, какой эффект здесь преобладает, но считается, что полевые частицы размером в несколько микрон приближаются к солнцу с расстояния 1 астрономической единицы на несколько тысяч лет.
296: Ну а вблизи солнца они испаряются, конечно, до солнца эта пыль не долетает. Ну вот, ну и, наконец, фотография зодиакального света, которую я хотел показать, это как раз те пыли.
297: Которые находятся в солнечной системе и концентрируются к плоскости эклиптики. Спектр у этих частиц солнечный. Концентрация частиц миллиметрового размера очень низкая, это 1
298: Частица на 500 кубических километров, то есть крайне низкая, ну а более мелкой пыли, конечно, концентрация выше, но важно, что является поставщиком пыли. Ведь смотрите, значит, пыль может либо у
299: Ходить под действием давления солнечных лучей либо под действием того же давления солнечных лучей, но падать на солнце. То есть это нестационарная ситуация, значит, пыль давно бы ушла из солнечной системы, если бы не было
300: Источников пыли. А вот какие у пыли источники и какие, какую роль они играют этот вопрос до сих пор открыт запасы пыли должны пополняться, кто и как их пополняет
301: Основной поставщик пыли это кометы.
302: Которые разрушаются, и их вещество переходит в межпланетное пространство. И вот по некоторым данным, в частности, по результатам
303: По результатам исследования, вот космических космического аппарата, который был запущен для исследования внешних планет солнечных,
304: Системы. Основной поставщик может пыли, может и основным поставщиком может оказаться Марс. Там бывают очень сильные пылевые бури, часть пыли может уйти очень далеко.
305: Подняться на очень большую высоту, а дальше уже не совсем понятно, каким механизмом может быть за счёт давления солнечного света. Может быть, ещё что-то здесь действует вообще покинуть планету. Так что
306: Как поставщику, как поставщик пыли. Марс тоже может быть. Вот, собственно говоря, на этой составляющей солнечной системы, значит, на значит, это, это
307: Солнечный ветер это сказать, это, это пыль. Вот на этом мы и закончим нашу лекцию.
308: Всего доброго.