|
gordon0030@yandex.ru |
||||||
Архив выпусков | Участники | |||||||
Солнечная активность |
↓№ 294↑ 15.09.2003 40:07 | ||||||
Стенограмма эфира Долгое время исследования солнечной активности опирались в основном на изучение локальных полей на Солнце — солнечных пятен. Предполагалось, что за пределами локальных образований солнечной активностью можно пренебречь. О «невозмущенном Солнце», «фоновых полях» и новом взгляде на проблему солнечной активности — физик Владимир Обридко. Участники: Обридко Владимир Нухимович — доктор Обзор темы: Главными звеньями в цепочке Из проблем, стоящих перед Изучение крупномасштабной солнечной активности. С момента открытия солнечных пятен на протяжении более трех столетий исследования солнечной активности опирались в основном на изучение локальных полей на Солнце, т. е. объектов с характерными размерами много меньше солнечного радиуса. Для более крупных образований укоренились названия типа «невозмущенное Солнце», «спокойное Солнце», «фоновые поля» и т. п., т. е. предполагалось, что за пределами локальных образований солнечной активностью можно пренебречь. Даже в учебниках астрономии солнечная цикличность связывается преимущественно с солнечными пятнами и вспышками. Только в последние 2–3 десятилетия стало ясно, что Солнце активно всегда и везде, а именно: 1) Солнечная активность наблюдается в разных формах на всех широтах от полюса до экватора и во всех характерных пространственных масштабах от нескольких сотен до многих сотен тысяч километров. Некоторые структуры и явления могут охватывать почти весь диск и называются глобальными. 2) Солнечная активность не ограничивается относительно короткими периодами максимумов 3) Существует некий дуализм между локальными и крупномасштабными (глобальными) полями, при котором большинству объектов и явлений в локальных полях можно сопоставить аналогичный объект или явление в глобальных полях. Так, есть много общего во внешних проявлениях и структуре солнечных пятен и корональных дыр, солнечных вспышек и корональных выбросов массы, 4) Ряд геоэффективных явлений на Земле, вблизи Земли и в гелиосфере, которые ранее считались следствием исключительно процессов в локальных полях, оказались обусловленными в значительно большей мере процессами в крупномасштабных структурах. Можно привести примеры мощных геомагнитных бурь, произошедших в период минимума солнечного цикла при числе Вольфа, равном нулю. 5) В этом едином комплексе активных процессов и явлений приоритет принадлежит крупномасштабным и глобальным полям, которые определяют собой энергетику и пространственную локализацию полей всех масштабов. Таким образом, сегодня классическое направление изучения солнечной активности через локальные поля дополняется бурно развивающимся изучением крупномасштабной солнечной активности. При этом стало ясно, что крупномасштабные поля сами по себе есть результат взаимодействия двух систем поля, различающихся по характерным размерам, глубине образования и характеристикам вращения. В прикладном плане основные задачи диагностика и прогноз радиационной обстановки в космосе, магнитосферных и ионосферных возмущений для нужд практической космонавтики, космической и наземной радионавигации и связи (включая телексную и телефонную), для нужд энергетики (линии электропередач), нефтегазовой промышленности, медицины, метеорологии и других отраслей народного хозяйства; идентификация тропосферных и наземных источников изучение и прогнозирование глобальных долговременных трендов в окружающей среде, выяснение связи Особенности процессов в системе Земля — Солнце. В типичных задачах физики, включая и лабораторные исследования плазмы, изучаемые явления обычно можно неоднократно воспроизводить с высокой степенью точности (адекватности начальных и граничных условий). При этом эксперимент ставится так, чтобы влияние неконтролируемых внешних воздействии свести к несущественному минимуму, то есть, чтобы сделать объект исследования изолированной («закрытой») системой. В Другим следствием открытости является невоспроизводимость (в классическом смысле) Путем прямых наблюдений иногда удается обнаружить отдельные важные закономерности или интересные единичные явления. Например, совершенно неожиданным оказалось обнаружение корональных дыр — областей с пониженной плотностью газа и открытой конфигурацией магнитного поля в короне Солнца. Напротив, вполне естественной была регистрация давно предсказанных теорий Объективные научные выводы можно получить лишь на основе большого статистического материала. Но даже при соблюдении этих условий во многих случаях трудно гарантировать однозначность полученных выводов. Причиной тому — относительно высокая нестационарность системы Солнце — Земля, которая характеризуется отчетливой иерархией процессов с различными пространственными, временными и энергетическими масштабами, с различной глубиной корреляционных связей. Поэтому при изучении Одна из важнейших особенностей Имеется много примеров, когда относительно слабое энергетическое воздействие вызывало весьма мощные процессы. В Солнечной системе (при слабодиссипативных процессах) такие воздействия могут способствовать постепенному накоплению энергии в отдельных звеньях цепочки «Солнце — межпланетная среда — Земля». Если спустя длительное время накопленная энергия достигнет критической величины, то будет достаточно небольшого дополнительного импульса, чтобы начался качественно новый процесс ее быстрого высвобождения. Отсутствие жесткой устойчивости процессов, протекающих на Солнце, в межпланетной среде, в плазменных оболочках и в атмосфере Земли, позволяет считать, что в системе Многие атмосферные процессы колоссальной мощности (например, ураганы и циклоны) не являются строго детерминированными на всех этапах своего формирования и развития. В этих условиях энергетически слабые воздействия, поступающие от возмущений в солнечном ветре или в магнитосфере в подходящие моменты времени, могут существенно повлиять на весь ход соответствующих тропосферных явлений. На большом статистическом материале наблюдений показано также, что при вхождении Земли в усиленный поток солнечного ветра заметно меняется структура поля приземного атмосферного давления (растет нестабильность тропосферы и изменяется интенсивность циркуляции), причем совокупность всех свойств этих эффектов подтверждает триггерный механизм их происхождения. По этой причине исключительное значение приобретает тот факт. что верхние слои атмосферы в определенных условиях чрезвычайно чувствительны даже к небольшим энергетическим воздействиям. Поэтому определить допустимые границы антропогенного воздействия на верхнюю атмосферу Земли — одна из важнейших прикладных задач В последние годы применительно к задачам Сложность исследования лишь подчеркивает богатство физического содержания процессов в системе Солнце — Земля. Наиболее впечатляющие достижения В физике вспышек разработана концепция пересоединения магнитных полей в качестве энергетической основы вспышки, получены наблюдательные свидетельства в пользу существования нейтральных токов; уточнена картина первичного накопления и высвобождения энергии в форме электромагнитных излучений и ускоренных частиц (солнечных космических лучей). Согласно некоторым наблюдательным данным и теоретическим оценкам, поступление и высвобождение энергии происходит, Интересные результаты дало изучение солнечной короны и межпланетной среды. Было установлено, что корональные транзиенты — это одно из фундаментальных проявлений солнечной активности. Такие выбросы вносят существенный вклад в геомагнитные возмущения. Недавно вблизи Солнца была обнаружена особая (переходная) область, где резко меняются свойства солнечного ветра: наблюдается скачок скорости, представляющий большой интерес для теории формирования солнечного ветра. Исследования геомагнитных возмущений выявили их тесную связь со структурой и направлением магнитных полей на поверхности Солнца и в межпланетном пространстве. Эта связь может быть использована как один из критериев при прогнозировании магнитосферных возмущений. В последние годы большое внимание исследователей привлекают ионосферные эффекты землетрясений, наземных и подземных взрывов. Их обнаружение помогает лучше понять механизм передачи возмущения не сверху вниз — от ионосферы к тропосфере, как это обычно происходит, а снизу вверх — от тропосферы к ионосфере. Средняя и нижняя атмосфера в таких случаях служит линией передачи электромагнитных возмущений, распространяющихся в неоднородной и анизотропной среде. Как выяснилось, проводимость такой линии сильно меняется во времени и пространстве (например, под воздействием космических лучей), причем основное изменение электрического сопротивления происходит, В области метеорологии и климатологии получены доказательства статистических связей между изменением приземного давления и мощностью солнечного ветра, частотой засух и Подробней об увеличении магнитного потока от полярных областей солнца за последние 120 лет. Физиками В. И. Макаровым, В. Н. Обридко и А. Г. Тлатовым определена широта зональных границ глобального магнитного поля Солнца по магнитным нейтральным линиям на синоптических В последнее время появилось ряд косвенных указаний на рост магнитного поля Солнца со временем. Эта проблема имеет отношение, как к изменению внутренней структуры Солнца, так и к глобальному потеплению и росту поверхностной температуры океанов на Земле. Эффект потепления регистрировался как по метеорологическим данным, так и по дендрологическим измерениям. Как правило, глобальное потепление связывается с техногенными последствиями. Недавно был проведен анализ измерений радиальной компоненты межпланетного магнитного поля на орбите Земли за Существенное значение это эффект может иметь и для геофизических явлений и климатических вариаций на большой временной шкале. С одной стороны, магнитное поле является источником всей активности на Солнце. С другой стороны, обнаружена корреляция чисел Вольфа как индекса локальной активности с полным потоком излучения от Солнца. Следовательно, можно ожидать, что и поток излучения от Солнца будет меняться со временем. Действительно солнечная радиация меняется с периодом около 11 лет. Но в данном случае особенно интересным является наличие долговременного тренда, представляющего собой рост радиации на 0,036% в десятилетие. Обычно вариацию солнечной радиации связывают с локальными полями (число солнечных пятен и флоккулов). В то же время магнитное поле в гелиосфере определяется открытыми конфигурациями на Солнце, которые определяются глобальными и крупномасштабными магнитными полями. Вклад локальных магнитных полей не велик. Эти поля имеют Заметим, что результаты наблюдений Солнца как звезды, которые Владимир Обридко и Валерий Фомичев интерпретируют как наблюдения «общего магнитного поля Солнца», связаны с магнитным полем в межпланетной среде неоднозначно. По существу, «магнитное поле Солнца как звезды» представляет собой разбаланс магнитных потоков разной полярности на видимой полусфере Солнца. В эту величину дают вклад магнитные поля разных структур, причем с весом, пропорциональным интенсивности излучения. Периферийные части видимой полусферы Солнца дают малый вклад в измеряемую величину. Но особенно важно отметить малый вклад полярного магнитного поля, которое на самом деле участвует в формировании гелиосферного магнитного поля решающим образом. Принципиально также и то, что все эти системы магнитных полей входят в индекс «магнитное поле Солнца как звезды» и в гелиосферное магнитное поле с разными весами. Были использованы данные о Осесимметричная компонента магнитного поля Солнца имеет зональную структуру с характерным масштабом, который определяется средней широтой магнитных нейтральных линий или границами зональной структуры. В минимуме активности Солнца, как правило, ℓ = 3 при m = 0, где ℓ и m — номер гармоники при разложении магнитного поля по сферическим функциям. В период минимума активности границы зональной структуры располагаются на широтах около 40° и 0°, но они изменяются от цикла к циклу. В максимуме активности структура магнитного поля характеризуется Данные о магнитном поле Солнца за последние 100 лет получены на основе анализа геомагнитного индекса AA. Этот планетарный магнитосферный индекс определяется в результате 3 часовых измерений геомагнитного поля на двух антиподальных станциях, начиная с 1868 года. Высокая корреляция Северное полушарие за последние 120 лет было более активно, так как экваториальное смещение зональной границы в нем составило 19°, тогда как в южном полушарии только 12°. Тем не менее общее увеличение площади полярной зоны Солнца, занятой магнитным полем одной полярности в минимуме активности, отчетливо наблюдается. Двукратное увеличение величины магнитного поля Солнца следует отнести к увеличению магнитного потока из полярных областей Солнца за счет увеличения площади, занятой полем одной полярности. Этот полярный магнитный поток, очевидно, определяется полярными корональными дырами и следовательно имеет прямое отношение к геомагнитной активности, выраженной В период с 1878 по 1996 год площадь полярной области Солнца в минимумах активности, занятая магнитным полем одной полярности увеличилась почти в два раза. Высокоширотная и полярная активность Солнца выражена не только корональными дырами. Полярные факелы в белом свете с килогауссовыми магнитными полями, яркие рентгеновские точки, эфемерные активные области представляют особый класс солнечной активности на широтах выше 40°. Особо рассмотрены циклы полярной активности Солнца с 20 по 23, 1965–1999. Полный магнитный поток от Солнца с 1964 года увеличился Исследователи сделали вывод, что среднее магнитное поле Солнца увеличилось Весьма интригующие результаты получены при изучении Влияние солнечных возмущений на функционирование и синхронизацию человеческого организма. Экспериментально подтверждается влияние космической погоды на людей. Получены результаты комплексного эксперимента по выявлению воздействия нестационарных солнечных процессов на состояние человеческого организма. На базе постоянной группы из 30 обследуемых проводятся ежедневные измерения электрической проводимости 22 контрольных биологически активных точек кожи, артериального давления, пульса, регистрация субъективных ощущений обследуемых. К настоящему времени выполнено сравнение полученных рядов данных с вариациями значений различных параметров внешней среды за описываемый период, таких как локальный Человек, как и любой другой живой организм, в процессе длительной эволюции вынужден был приспосабливаться ко всему многообразию внешних факторов. Мы живем в океане внешних электромагнитных полей. И отсутствие субъективно ощущаемой органами чувств реакции на изменения электромагнитной обстановки вовсе не говорит об отсутствии отклика вообще. Любые биологические организмы (в том числе и человеческие) являются открытыми нелинейными системами. За время эволюционирования от простейшей клетки до сложной многопараметрической системы человек вынужден был выработать адаптационные механизмы для приспособления ко всем без исключения внешним природным факторам. Причем приспособления не по типу противостояния, а по типу самосогласованного включения в систему природных связей. Для детального исследования реакции человеческого организма на резкие изменения солнечной активности и среды обитания был проведен эксперимент с использованием метода электроакупунктурной диагностики Р. Фолля. Этот метод характеризуется оперативностью и объективностью в описании как всех систем организма, так и организма как целого. Впервые на базе этого метода с марта 1998 года по настоящее время в ИЗМИ РАН ведутся ежедневные мониторинговые измерения проводимости выделенных участков кожи постоянной группы из 30 человек разного возраста, с различным состоянием здоровья. После измерений следует сравнение полученных данных со значениями атмосферного давления, а также индекса, характеризующего возмущенность геомагнитного поля. Метод электроакупунктурной диагностики Р. Фолля базируется на изменении электрических свойств акупунктурных точек (БАТ) кожи человека в зависимости от состояния организма. Эти точки — участки диаметром и глубиной до 3 мм, обладающие пониженным электрическим сопротивлением относительно окружающей ткани и другими особыми свойствами. Каждая БАТ связана с определенным органом или системой организма. Экспериментально доказано, что проводимость БАТ меняется синхронно с изменением состояния соответствующих внутренних органов. Главный плюс методики в том, что она позволяет выражать изменения в функционировании различных органов в одних и тех же единицах — электрической проводимости, что позволяет сравнивать непосредственно между собой такие различные системы, как, например, Измерения велись по 22 точкам на обеих руках. По классификации, принятой в методе Р. Фолля, были выбраны так называемые «контрольные точки», характеризующие состояние нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической системы, сердца, легких, толстого и тонкого кишечника, аллергии и дегенерации паренхиматозных органов, а также дополнительная точка Связь изменения электропроводности биологически активных точек человека с резкими изменениями солнечной активности. Воздействие изменений солнечной активности на биологические объекты опосредовано, и пока нельзя с уверенностью выделить один или несколько факторов, ответственных за реакцию человеческого организма на нестационарные солнечные процессы. Дело в том, что приход к Земле излучения от вспышек, солнечных космических лучей, вспышечных и рекуррентных потоков вызывает целый комплекс взаимосвязанных изменений в оболочках Земли и окружающей среде. Поэтому день начала магнитной бури был выбран нами всего лишь как удобный репер для сравнения с рядами данных проводимости БАТ. Человеческий организм — биосенсор. Благодаря применению весьма чувствительного метода, исследования показали, что человеческий организм действительно можно рассматривать как биосенсор по отношению к нестационарным процессам на Солнце. За время измерений регистрировалось более 40 магнитных бурь. В качестве характеристики возмущенности магнитного поля Земли брался локальный Особенности реакции организма. Реакция различных испытуемых отличается лишь интенсивностью, имея при этом совпадающие профили. Типичная реакция выглядит следующим образом: Отклонение значений по различным системам организма от среднего за день во время Изменения абсолютных значений проводимости и среднего отклонения типичны для всех обследуемых, независимо от пола, возраста и состояния здоровья. Замечено, что обе фазы реакции могут растягиваться во времени примерно вдвое в случае многодневного физического или психического стресса. После финансового кризиса осени 1998 г. такое явление наблюдалось практически у всех обследуемых. Фаза гиперфункции могла длиться до Все сверхинтенсивные магнитные бури за период наблюдений (5 бурь с локальным Несмотря на то, что для большинства обследуемых связь временного хода параметров с невозмущенным геомагнитным полем не прослеживается, встречаются отдельные обследуемые (10% от общего числа) с высоким коэффициентом корреляции. Можно предположить, что для них геомагнитное поле — постоянный внешний синхронизатор. Тяжесть «реакции на магнитные бури» зависит от степени сбалансированности работы органов человека. Специально введено понятие матрицы внутренних корреляций. Матрица внутренних корреляций (Mic) описывает синхронность реакции различных органов на внешние раздражители и является индивидуальным физиологическим портретом испытуемого. Совокупность индивидуальных коэффициентов корреляции внутренних органов отдельного человека в более ранних работах была названа авторами индивидуальной матрицей корреляции. Сильная связь между органами характерна для сбалансированного организма, находящегося под воздействием внешнего Слабая связь говорит о неодновременной реакции органов на Нормальный уровень коэффициента корреляции, характерный для здоровых людей, лежит в области Библиография Владимирский Б. Н., Теймурьянц Н. А. Влияние солнечной активности на Корнелиссен Ж., Халберг Ф., Обридко В. Н., Бреус Т. К. Квазиодиннадцатилетняя модуляция глобальных и спектральных особенностей геомагнитного возмущения//Геофизика. Биофизика. 1998. Т. 43. Вып. 4 Макаров В. И., Обридко В. Н., Тлатов А. Г. Об увеличении магнитного потока от полярных областей солнца за последние 120 лет//Астрономический журнал. 2001. Т. 78. № 9 Мигулин В. В., Мирошниченко Л. И., Обридко В. Н. Обридко В. Н. Солнечные пятна и комплексы активности. М., 1985 Обридко В. Н. Новый взгляд на проблемы солнечной активности//Известия Академии наук. Серия физическая. 1999. Т. 63. № 11 Солнечная и Смольков Г. Я., Фомичев В. В., Снегирев С. Д., Радиоизлучение Солнца и космическая Фомичев В. В., Черток И. М. Тонкая структура солнечных радиовсплесков на метровых волнах//Изв. Вузов. Радиофизика. 1977. Т. 20. № 9 Kruger A. Introduction to solar radio astronomy and radio physics. Dordrecht, 1979 Miroshnichenko Leonty I. Solar cosmic rays//Astrophysics and space library. Dordrecht; Boston; London, 2001. V. 260 Obridko V.N., Oraevsky V.N., Dmitrieva I.V., Zaborova E. P. Some aspects of heliometeorologic coupling//Astronomical and Astrophysical Transactions. Amsterdam, 1995. V. 9 helios@izmiran.rssi.ru Тема № 294 Эфир 15.09.2003 Хронометраж 40:07 |
|||||||