| СГУЩЕНИЕ ТЕМНОТЫНекоторые физики полагают, что загадочное темное вещество Вселенной состоит из огромных частиц размером в световой год или даже больше. Оказавшись в их окружении, обычное вещество подобно мыши, снующей под ногами динозавров. Далее... | 
 | 
радиационный пояс
 РАДИАЦИОННЫЙ ПОЯС  - область околоземного 
  (околопланетного) пространства с интенсивными потоками энергичных заряж. частиц. 
  Р. п. Земли открыт в 1958 в результате полётов первых ИСЗ. Детекторы заряж. 
  частиц, регистрировавшие поток космических лучей вне атмосферы, обнаружили, 
  что потоки электронов и протонов с энергиями от неск. десятков кэВ до сотен 
  МэВ на неск. порядков превышают фоновый поток космич. лучей в окрестности Земли. 
  Позже в Р. п. Земли обнаружены a-частицы, ионы кислорода и тяжёлые ионы.
 Геомагн. поле экранирует поверхность Земли от 
  потоков солнечных и галактич. космич. лучей и является ловушкой для заряж. частиц 
  (см. Геомагнитная ловушка ).Концентрация захваченных в подобную ловушку 
  частиц определяется интенсивностью источника этих частиц и их временем жизни, 
  или, др. словами, потеря-ми. Т. к. диапазон энергий захваченных частиц (т. е.
 частиц, траектории к-рых в пренебрежении процессами 
  потерь бесконечно долго остаются в области Р. и.) весьма широк, то оказываются 
  существенно различными источники частиц разных энергий и наиб. эфф. механизмы 
  потерь. Осн. источником частиц самых высоких энергий является распад нейтронов 
  альбедо космич. лучей (нейтронов, образующихся при взаимодействии космич. лучей 
  с плотными слоями атмосферы). Частицы меньших энергий, вносящие наиб. вклад 
  в плотность энергии Р. п., появляются в результате процессов переноса и ускорения 
  малоэнергичной магни-тосферной плазмы, к-рая, в свою очередь, восполняется за 
  счёт истечения ионосферной плазмы вдоль силовых линий магн. поля в полярных 
  областях Земли. Др. источником магнитосферной плазмы являются частицы солнечного 
  ветра, проникающие внутрь магнитосферы Земли. Во время интенсивных 
  магнито-сферных возмущений - магнитосферных суббурь и магн. бурь (см. 
  Магнитные вариации)- особенно велика роль ионосферного источника.
 В 1980-х гг. появилась гипотеза о "круговороте" 
  плазмы в магнитосфере Земли. Эксперим. подтверждение этой гипотезы получено 
  при измерениях ионного состава Р. п.- среди энергичных частиц зарегистрирована 
  значит. доля ионосферных ионов (ионов кислорода и молекулярных ионов). Хотя 
  мн. аспекты процессов ускорения и переноса частиц в магнитосфере недостаточно 
  ясны, в первом приближении Р. п. можно считать промежуточным резервуаром накопления 
  энергичных частиц, перемещающихся по энергетич. шкале в процессе "круговорота". 
  Предполагается, что "круговорот" плазмы в магнитосфере Земли происходит 
  по следующей схеме. В полярных областях вдоль открытых силовых линий геомагн. 
  поля, уходящих в удалённые области магнитосферы, ионосферные ионы и электроны 
  с энергией неск. эВ (превышающей их тепловую энергию) "испаряются" 
  из плотных слоев атмосферы, преодолевая гравитац. притяжение Земли (т. н. полярный 
  ветер). Попадая в плазменный слой хвоста магнитосферы, эти частицы ускоряются 
  до энергий порядка неск. кэВ и вовлекаются в конвективное движение плазмы к 
  Земле. На внеш. границе Р. п. (на геоцентрич. расстояниях 6-10 RЗ, 
  RЗ - радиус Земли) большие квазистационарные электрнч. поля 
  и сильно неоднородные магн. поля увеличивают энергию частиц ещё на один-два 
  порядка. Далее, перемещаясь ближе к Земле, в район максимума потоков частиц 
  Р. п. (2-5 RЗ), в результате рассеяния на колебаниях электрич. 
  и магн. полей, частицы попадают в область всё более сильного магн. поля, испытывая 
  индукц. ускорение вплоть до энергий в сотни МэВ. Те же процессы рассеяния, к-рые 
  приводят к радиальному перемещению частиц к Земле, обусловливают их попадание 
  в конус потерь (см. Магнитные ловушки ).Он определяется соотношением 
  между полем в вершине силовой линии (в экваториальной плоскости) и полем
 
  
 
  
 вблизи торца геомагн. ловушки (в верх. слоях 
  атмосферы). Частицы, у к-рых достаточно велика продольная (по отношению к магн. 
  полю) компонента скорости при движении вдоль силовой линии, попадают в плотные 
  слои атмосферы. Здесь они сталкиваются с ионами или нейтральными атомами и тормозятся, 
  "теряясь" среди тепловых ионов. После переноса в полярные области 
  заряж. частицы готовы вновь "стать" полярным ветром и начать новый 
  цикл. Помимо высыпания в верх, атмосферу др. механизмом потерь является перезарядка 
  энергичных частиц (см. Перезарядка ионов)на нейтральных атомах экзосферы. Этот процесс особенно важен для долгоживущих энергичных частиц. В целом 
  различия в механизмах ускорения и потерь разных составляющих Р. п.- электронов, 
  протонов и др. частиц - настолько велики, 
  что делают условным их объединение единым термином "частицы Р. п.".
 Удержание заряж. частиц в Р. п. осуществляется 
  геомагн. полем. В первом приближении его можно считать дипольным. Траектория 
  заряж. частицы в ди-польном поле может рассматриваться как суперпозиция трёх 
  циклич. движений: вращения вокруг силовой
 
 линии магн. ноля, осцилляции вдоль силовой линии 
  между точками отражения (расположенными симметрично относительно геомагн. экватора) 
  и азимутального дрейфа вокруг Земли. Для описания пространственного распределения 
  частиц в Р. п. используют координаты L и В. Они имеют смысл геоцентрич. 
  экваториального расстояния до силовой линии, вокруг к-рой частица совершает 
  циклотронное вращение (L), и напряжённости магн. поля (В)в 
  точке отражения, где продольная скорость частицы обращается в ноль, меняя свой 
  знак. При перемещении от периферии в глубь магнитосферы интенсивность потоков 
  частиц возрастает до нек-рого максимума и затем быстро падает. Чем выше энергия 
  частиц, тем ближе к Земле расположен максимум интенсивности. Для интенсивности 
  потока электронов характерно двугорбое распределение по L. Поэтому выделяют 
  внутр. и внеш. Р. п. электронов с зазором на L = 2-3 Rз. Иногда 
  употребляют понятия внутр. и внеш. Р. п. протонов. Такое разделение условно, 
  поскольку распределение протонов данной энергии по L имеет один максимум. 
  Теоретически профиль интенсивности потока частиц получают как результат пространственной 
  диффузии частиц, диффузии и переноса частиц в пространстве скоростей. Механизмами, 
  обеспечивающими стохастизацию траекторий частиц, служат рассеяние на волнах 
  и на внезапных скачках магн. и элект-рич. полей, обусловленных резкими изменениями 
  параметров плазмы солнечного ветра на фронтах межпланетных ударных волн. Конкурирующим 
  механизмом сто-хастизации может быть т. н. динамич. хаос ,связанный с 
  нелинейными резонансами между осцилляциями по разл. степеням свободы. Существует 
  достаточно разработанная теория диффузии частиц в фазовом пространстве. Построены 
  модели взаимодействия частиц с разл. модами колебаний, наблюдаемыми в магнитосфере. 
  Для подобного взаимодействия характерны нелинейные процессы, связанные с раскачкой 
  плазменных неустойчи-востей. Как правило, теоретич. модели хорошо описывают 
  усреднённые во времени профили интенсивности частиц. На рис. a и б изображены 
  изолинии наблюдаемой интенсивности потоков (cм-2·c-1) 
  протонов характерных энергий  (S и N - южный и северный магн. полюсы Земли). Нестационарные процессы 
  и детальная пространственная структура потоков частиц описаны лишь фрагментарно. 
  Требуют дальнейших эксперим. исследований и теоретич. анализа сильные вариации 
  потоков частиц в Р. п. во время инжекции в период магнито-сферных суббурь и 
  магн. бурь.
(S и N - южный и северный магн. полюсы Земли). Нестационарные процессы 
  и детальная пространственная структура потоков частиц описаны лишь фрагментарно. 
  Требуют дальнейших эксперим. исследований и теоретич. анализа сильные вариации 
  потоков частиц в Р. п. во время инжекции в период магнито-сферных суббурь и 
  магн. бурь.
 Помимо Земли Р. п. обнаружены у Юпитера, Сатурна 
  и Урана, обладающих сильным магн. полем. Они обнаружены по регистрируемому на 
  Земле декаметровому и километровому радиоизлучениям частиц Р. п. Потоки энергичных 
  частиц непосредственно регистрировались при пролётах космич. аппаратов вблизи 
  этих планет. Т. к. магн. поле планет-гигантов больше земного, они имеют более 
  мощные магнитосферы и Р. п. Несмотря на подобие (с учётом соответствующего изменения 
  масштабов) магнитосфер Юпитера, Сатурна и Земли, в структуре 
  их Р. п. имеются существ. различия. Они обусловлены тем, что спутники Юпитера 
  и Сатурна оказываются в зоне Р. п. Эффект поглощения частиц поверхностью спутника 
  может существенно изменить профиль Р. п. Сильное магн. поле Юпитера значительно 
  ослабляет поток космич. лучей у верх. границы атмосферы. Это делает пренебрежимо 
  малым вклад от распада нейтронов альбедо. В результате энергетич. спектр частиц 
  в Р. п. Юпитера оказывается более "мягким", чем в Р. п. Земли. Большие 
  размеры магнитосферы и мощная энергетика процесса ускорения (до 1013 
  Вт) делают Юпитер самым мощным источником космич. лучей низких энергий (1 - 
  10 Мэв).
 Р. п. представляет собой серьёзную опасность 
  при длит. полётах в околоземном (околопланетном) пространстве. Из-за сильной 
  электризации может выйти из строя бортовая аппаратура. Живые организмы внутри 
  космич. корабля могут получить лучевое поражение.
 Лит.: Тверской Б. А., Динамика радиационных 
  поясов Земли, М., 1968; Williams D. J., Ring current and radiation belts, "Rev. 
  Geopliys.", 1987, v. 25, № 3, p. 570.
 И. И. Алексеев.




 
				
 webmaster@femto.com.ua
 webmaster@femto.com.ua