Статья: Основы электромагнитной природы Солнечной системы. Часть вторая

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

На Солнце, в плазме фотосферы также обнаружены крупные по масштабам горизонтальные течения плазмы. Размеры таких структур до 100 тысяч километров, а скорость потока порядка нескольких сотен метров в секунду. Это фронтальные течения в фотосферной плазме. Совместно с вихрями типа циклонов и антициклонов они формируют погоду на Солнце, которая регулирует электрическую проводимость в экваториальном поясе Солнечной системы среди планетных тел. Фронтальные течения фотосферы возникают, как и на водах океанов Земли, вблизи активных вихревых зон противоположного вращения. В 1979 г. наблюдалось такое образование размером по широте 200 000км и по долготе 500 000км. со скоростью 40м/сек. В процессе исследования солнечной активности была обнаружена сетчатая структура фотосферы, ячейки которой имеют размер до 800 000км с центром на линии Солнечного экватора. Сами ячейки движутся со скоростью порядка 80м/с [6].

Эти сети на поверхности фотосферы названы кальциевыми сетками по причине того, что они регистрируются на длине электромагнитного излучения спектра кальция. Эти ячейки простираются вглубь на десятки тысяч километров. Каждая ячейка сетки имеет своё магнитное поле, а все они вместе образуют общее фоновое магнитное поле звезды. Группа пятен располагается одновременно в двух или более таких ячейках, что говорит о родственном их (вихрей) происхождении под влиянием сеточных структур. Об этом же говорит факт, что ячейка не чувствует огромной величины локального магнитного поля вихря, поскольку она появляется в узлах стоячих волн. Вспышки (протуберанцев) являются итоговым результатом взаимодействия магнитных вихрей противоположной полярности. Вспышки влияют на скорость перемещения ячеек сетки, но только той ячейки, к которой принадлежит пятно - вихрь. Соседние ячейки сети не реагируют на это явление.

Остаётся нерешённым вопрос о вращении Солнца, почему оно вращается? Что приводит его в режим согласованного вращения с планетами? Ответ очевиден: Солнце само строит планетную систему, которая ему нужна для создания луча сканирования космического пространства, для решения проблем связи и питания. Солнце излучает и тем самым оно взаимодействует с планетными телами своей системы - тонким диском из космических тел. При этом Солнце потребляет энергию из внешней среды за пределами своей системы планет. Экватор Солнца продолжается в планетной системе, разделяя её на две симметричные половины, процессы в которых взаимно противоположны. Вдоль экватора Солнца над короной течёт кольцевой электрический ток, который создаёт своё магнитное поле - магнитосферу Солнца. Характеристики этого тока и его магнитного поля содержат информационное содержание об электромагнитном состоянии планетных тел. Собственное магнитное поле Солнца взаимодействует с магнитным полем кольцевого тока в плоскости экватора, и Солнце получает механический импульс вращения. Скорости вращения всех тел в Солнечной системе синхронизированы общим током в плоскости эклиптики (она же плоскость экватора Солнца и экваториальных плоскостей планет). Аналогична и причина синхронного вращения планетного тела Земли: постоянное магнитное поле планеты взаимодействует с переменным магнитным полем кольцевого тока своей ионосферы. Поэтому все процессы на Солнце и планетах синхронизируются.

Но продолжим рассмотрение вопроса о последовательности развития активности Солнечных пятен на основе статистики [6, 13 и др.]. Возникая в виде двух пор внутри ячейки кальциевой сетки, развитие пятна начинается с головного пятна, расположенного в западной части этой группы. При вращении Солнца с запада на восток, пятна движутся относительно наблюдателя Земли с востока на запад. Формирование пятен связано с их ростом и развитием. Это выглядит как процесс активного электромагнитного возбуждения данной области Солнца, поскольку большинство групп пятен не развивается дальше этой стадии - стадии появления, как семени внутри ячейки. После такого появления большинство групп пятен не развивается дальше, и исчезает с поля зрения наблюдателя. На второй день в этом же месте появляется снова пятно - вихрь, его (или их) площадь увеличивается, что говорит о росте вихрей, и группа пятен растягивается вдоль одной широты в направлении долготы с востока на запад.

Отдельные пятна концентрируются в западной (головной) части группы, опережая на сутки появление концентрации пятен в восточной (хвостовой) части. В каждой из этих частей есть свой лидер, главное пятно, которое растёт быстрее других. На третий день пятна продолжают расти, около главного пятна появляется полутень, что говорит о росте его вертикальных размеров. На четвёртый день полутень становится видимой у хвостового пятна. Между этими двумя главными вихрями появляется 20-25 малых вихрей - пятен и пор. В период с 5 по 12 день группа вихрей активности достигает максимального развития. Чаще всего это происходит на 7-10 день. Начиная с 13 по 30 день, все сопутствующие малые пятна между головным и хвостовым пятнами исчезают. С этого момента начинает дробиться на малые части хвостовой вихрь, и размеры этих малых вихрей убывают. А головное пятно принимает правильную форму. С 30 по 60 день головное пятно постепенно уменьшается и исчезает из вида без дробления на малые вихри. Отклонения в форме и развитии групп пятен разнообразны и представляют собой частое явление, что говорит о целевом их предназначении в качестве информационных сигналов.

В процессе развития формы вихря меняется и его магнитное поле. Сначала напряжённость магнитного поля быстро возрастает, достигает максимума раньше, чем размеры вихря достигнут максимальных величин. Далее эта напряжённость остаётся постоянной в течение значительного времени жизни пятна, а в её конце быстро спадает, но медленнее, чем на стадии роста. Эволюция магнитного поля в группе пятен имеет более сложный характер из-за взаимодействия между пятнами.

Этот приём в природе жизни универсален, и мы уже говорили, что в процессе, например, развития плазменных волн: высокочастотная составляющая волны опережает по скорости низкочастотную, и становится зародышем новой волны, когда предыдущая волна ещё продолжает формироваться. Это обычное явление размножения наблюдается и в размножении людей - юная пара продолжает своё индивидуальное развитие, но уже способны породить себе подобных детей.

При анализе развития пятен-вихрей на Солнце обнаружены некие подвижные магнитные образования размером меньше 2ґґ, примерно около 1450км в поперечнике, которые присутствуют во всех типах и размерах активных вихревых образований. Для стандартного солнечного пятна размером 37 000км такие подвижные магнитные объекты вполне могут быть зародышами, высокочастотными составляющими пятна. В процессе своего развития группа пятен проходит примерно такой путь превращения: поры, одиночные простые пятна-вихри, униполярные группы пятен, биполярные группы пятен, сложные мультиполярные группы вихрей. Подвижные магнитные образования формируют магнитный поток течения плазмы к пятну по сходящимся траекториям. В видимом свете они выглядят как поры, и движутся со скоростью 1км/с, имея ту же полярность магнитного поля, что и само пятно.

Втекающие магнитные потоки плазмы характерны для растущих пятен. В распадающихся магнитных пятнах наблюдается вытекание магнитных потоков в фотосферу. Распадающиеся вихревые зоны окружены рвом в виде кольцевого образования без стационарных полей, простираясь при этом на 10-20 тысяч километров от края пятна. Подвижные магнитные объекты становятся уже невидимыми в белом свете, но наблюдаются как светлые точки в спектральных линиях циана и калия, движущимися радиально от пятна со скорость 2км/с, т.е. в два раза быстрее, чем при втекании в пятно. Вытекающие магнитные образования просматриваются как объекты с разной полярностью.

Формирование групп пятен (магнитных вихрей) сопровождается факельным полем в фотосфере и флоккулами в более высоких слоях - в хромосфере. Факел возникает раньше, чем группа пятен, и он связан с периферийным магнитным полем, продолжая существовать долго после распада группы пятен. Магнитное поле пятен простирается высоко вверх, в хромосферу и далее в корону Солнца. Поэтому над активным пятном в короне всегда располагается источник радиоизлучений, структура которых индивидуальна и отражает индивидуальность каждого пятна. Одним из индексов солнечной активности, наиболее тесно связанных с характеристикой пятен, является плотность радиоизлучения Солнца (10 -22 Вт/м2·Гц) на частоте 2 800 МГц, что соответствует длине волны 10,7 см. Конфигурация магнитных солнечных пятен зависит от химических элементов, входящих в его структуру, что подчёркивает целевое назначение этих посылок для индивидуальных планетных тел.

В фотосфере циркулируют большие вихревые потоки, охватывающие всю группу пятен. В Северном полушарии обобщённые вихри имеют направление вращения против часовой стрелки, а в Южном полушарии - по часовой стрелке. Скорость вращения вихря на расстоянии 26 000км от центра вихря составляет 300м/с, а на удалении 50-60 тысяч километров скорость вращения составляет 10-30м/с. Период вращения вихря на удалении от центра вращения 30 000км составляет 7 суток.

Структура магнитного поля в активной области определяется расположением главных (дипольных) пятен-вихрей и их собственным движением. На стадии распада групп пятен их собственное движение на запад почти прекращается, и они всей группой устремляются к экватору. При возникновении вспышки, которая является итогом деятельности дипольного образования, солнечные пятна смещаются к узлам вспышки, но уже через сутки пятна удаляются от этого места. Активным комплексам пятен в плазме фотосферы соответствует вертикальная конфигурация магнитного поля, простирающаяся высоко вверх, в корону. В короне им соответствуют протяжённые яркие образования с высокой температурой (плазменные облака протуберанцев), видимые в зелёном свете линии спектра с длиной волны 5300 ангстрем. Их сопровождают «холмы» радиомаяков - излучения в радиодиапазоне. Сравнительно слабые фоновые магнитные поля фотосферы простираются глубоко внутрь Солнца и, по-видимому, имеют сцепление с ядром звезды. Все эти явления опровергают теорию протон - протонной реакции в центре Солнца. Там, в генетическом центре звезды идёт разумная творческая деятельность (мышление), способствующая управлению динамикой планетной системы.

На поверхности Солнца наблюдаются и так называемые эфемерные активные образования площадью 3,044·108км2 с продолжительностью жизни от нескольких часов до 2 суток. Это небольшие биполярные образования появляются как вблизи активных областей, так и вне их. В среднем за сутки возникает до сотни эфемерных зон. Они не формируют Солнечных пятен, но, возможно, служат их зародышами. Группируются они к двум активным поясам - вблизи 10 градуса широты и 39 градуса в обоих полушариях. Именно эти широты по обе стороны экватора являются теми районами, где зарождается активность на Солнце. Примерно на этих же широтах на Земле по обе стороны экватора отмечаются две зоны повышенной сейсмической активности [14]. Одинаковый план строения звезды и планет (Двухполушарный, дипольный) позволяет резонансному возбуждению телу планеты в момент генерации вспышек на Солнце (по типу возбуждения приёмного диполя Герца на генерацию волн передающим диполем). Максимально большое число пятен активности возникает именно на 39 широте обоих полушарий.

Активная область объединяет комплекс взаимосвязанных явлений в разных сферах Солнца, проявляя их локально в виде вспышки протуберанцев. Поперечные размеры активных вихревых зон составляют десятки и сотни тысяч километров, которые имеют разную продолжительность жизни - от нескольких часов до нескольких месяцев. Кольцевые флоккулы охватывают зоны пятен симметрично относительно экватора в обоих полушариях сплошным поясом вокруг звезды.

Разнообразие характеристик активных зон на Солнце подчёркивает их специфику предназначения для разных районов межпланетного магнитного поля. Целью активного поведения Солнца как центрального излучателя в плоском околозвёздном диске из космических объектов является необходимость поддерживать целостность этого антенного полотна и его рабочее состояние. Солнечная система - это самонастраивающаяся и саму себя поддерживающая антенная решётка плоского и слегка вогнутого планетного диска с центральным излучателем и приёмопередающих планетных тел. Центральный излучатель (Солнце) совершает не только вращение вокруг своей оси и общего центра масс системы, но и совершает вертикальные перемещения относительно диска. Вращение всех элементов системы приводит к перемешиванию магнитного поля, для восстановления целостности которого и требуется трудная излучательная работа Солнца - генерация водородной плазмы и широкого спектра электромагнитных волн.

7. Признаки появления новой активной области и её угасания

Обычно активные области возникают на широтах 20-25є на всех фазах 11-летнего цикла;

- далее появляется новое магнитное поле в районе старой магнитной области или рядом с ней;

- новое магнитное поле практически не взаимодействует со старым;

- в этом месте несколько увеличивается яркость фотосферы, появляются струйные течения в виде волокнистой структурной дорожки, более тёмные намагниченные области проникают в более светлые;

- увеличивается яркость спектральных линий излучения дважды ионизированного кальция в кальциевой сетке;

- в хромосфере появляются красные спектральные линии ионизованного водорода, играющего роль информационных матриц для зарождения нужных атомов в данном месте;

- зарождающаяся активная зона состоит из двух маленьких флокулов, связанных системой параллельных дуг магнитных силовых линий, внешне видимых как группа арочных волокон;

- над зарождающейся активной зоной высоко в хромосфере возникает луч рентгеновского излучения, сопровождаемый радиоизлучением в сантиметровом диапазоне радиоволн; радиоизлучение появляется примерно за одни сутки до появления видимого флоккула активной зоны очень тонкой структуры;

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1133161/