Магнитные поля в солнечной системе сообщение по физике

Обновлено: 01.07.2024

Так как солнечная плазма имеет достаточно высокую электропроводность , в ней могут возникать электрические токи и, как следствие, магнитные поля . Непосредственно наблюдаемые в солнечной фотосфере магнитные поля принято разделять на два типа, в соответствии с их масштабом.

Согласно современным представлениям, разделяемым большей частью исследователей, магнитное поле Солнца генерируется в нижней части конвективной зоны с помощью механизма гидромагнитного конвективного динамо , а затем всплывает в фотосферу под воздействием магнитной плавучести . Этим же механизмом объясняется 22-летняя цикличность солнечного магнитного поля.

Существуют также некоторые указания на наличие первичного (то есть возникшего вместе с Солнцем) или, по крайней мере, очень долгоживущего магнитного поля ниже дна конвективной зоны — в лучистой зоне и ядре Солнца .

Солнечная активность и солнечный цикл

Комплекс явлений, вызванных генерацией сильных магнитных полей на Солнце, называют солнечной активностью. Эти поля проявляются в фотосфере как солнечные пятна и вызывают такие явления, как солнечные вспышки , генерацию потоков ускоренных частиц, изменения в уровнях электромагнитного излучения Солнца в различных диапазонах, корональные выбросы массы , возмущения солнечного ветра , вариации потоков галактических космических лучей ( Форбуш-эффект ) и т. д.

С солнечной активностью связаны также вариации геомагнитной активности (в том числе и магнитные бури ), которые являются следствием достигающих Земли возмущений межпланетной среды, вызванных, в свою очередь, активными явлениями на Солнце.

Существуют также вариации солнечной активности большей длительности. Так, во второй половине XVII века солнечная активность и, в частности, её одиннадцатилетний цикл были сильно ослаблены ( минимум Маундера ). В эту же эпоху в Европе отмечалось снижение среднегодовых температур (т. н. Малый ледниковый период ), что, возможно, вызвано воздействием солнечной активности на климат Земли. Существует также точка зрения, что глобальное потепление до некоторой степени вызвано повышением глобального уровня солнечной активности во второй половине XX века . Тем не менее, механизмы такого воздействия пока ещё недостаточно ясны.

Самая большая группа солнечных пятен за всю историю наблюдений возникла в апреле 1947 года в южном полушарии Солнца. Её максимальная длина составляла 300 000 км, максимальная ширина — 145 000 км, а максимальная площадь превышала 6000 миллионных долей площади полусферы (мдп) Солнца, что примерно в 36 раз больше площади поверхности Земли . Группа была легко видна невооружённым глазом в предзакатные часы. Согласно каталогу Пулковской обсерватории , эта группа (№ 87 за 1947 год) проходила по видимой с Земли полусфере Солнца с 31 марта по 14 апреля 1947 года, максимальная её площадь составила 6761 мдп, а максимальная площадь наибольшего пятна в группе — 5055 мдп; количество пятен в группе достигало 172.

Солнце как переменная звезда

Так как магнитная активность Солнца подвержена периодическим изменениям, а вместе с этим изменяется и его светимость (или Солнечная цикличность ), его можно рассматривать как переменную звезду . В годы максимума активности Солнце ярче, чем в годы минимума. Амплитуда изменений солнечной постоянной достигает 0,1 % (в абсолютных значениях это 1 Вт/м², тогда как среднее значение солнечной постоянной — 1361,5 Вт/м²).

Также некоторые исследователи относят Солнце к классу низкоактивных переменных звёзд типа BY Дракона . Поверхность таких звёзд покрыта пятнами (до 30 % от общей площади), и за счёт вращения звёзд наблюдаются изменения их блеска. У Солнца такая переменность очень слабая.

Планетная система

Вокруг Солнца обращается большое количество небесных тел меньшего размера, а именно:

  • Восемь больших планет ( Меркурий , Венера , Земля , Марс , Юпитер , Сатурн , Уран , Нептун ) и их спутники .
  • Множество астероидов и планет-карликов , которые группируются в пояс астероидов и пояс Койпера .
  • Кометы .

Самые далёкие из этих тел удалены на расстояния порядка 100 а. е. от Солнца. В состав Солнечной системы включают также гипотетическое облако Оорта , которое должно быть расположено ещё в примерно 1000 раз дальше. Все объекты Солнечной системы образовались в то же время, что и Солнце, из того же газопылевого облака.



У Меркурия, как и у нашей планеты, есть магнитное поле. До полета космического корабля Маринер-10 в 1974 году, никто из ученых не знал о его наличии.

Магнитное поле Меркурия

Оно составляет около 1,1% от Земного. Многие астрономы в то время предполагали, что это поле реликтовое, то есть оставшееся от ранней истории. Информация с космического корабля MESSENGER полностью опровергла эту догадку и теперь астрономы знают, что динамо-эффект в ядре Меркурия несет ответственность за возникновение.

Оно образуется динамо-эффектом движущегося в ядре расплавленного железа. Магнитное поле является дипольным, как на и Земле. Это означает, что у него есть северный и южный магнитные полюса. MESSENGER не нашел доказательств существования аномалий в виде пятен, это свидетельствует о том, что оно создается в ядре планеты. Ученые до недавнего времени думали, что ядро Меркурия остыло до такой степени, что она больше не может вращаться.

Об этом говорили трещины по всей поверхности, которые были вызваны охлаждением ядра планеты и последующим его воздействием на кору. Поле достаточно сильное, чтобы отклонять солнечный ветер, создавая магнитосферу.

Магнитосфера

Она захватывает плазму солнечного ветра, что способствует выветриванию поверхности планеты. Маринер-10 обнаружил низкую энергию плазмы и всплески энергичных частиц в хвосте, указывающие на динамические эффекты.

MESSENGER обнаружил много новых деталей, таких как таинственные утечки магнитного поля и магнитные торнадо. Эти торнадо представляют собой витые пучки, которые идут от планетарного поля и соединяются в межпланетном пространстве. Некоторые из этих торнадо могут иметь размер от 800 км в ширину до трети радиуса планеты. Магнитное поле отличается асимметрией. Космический аппарат MESSENGER обнаружил, что центр поля смещен почти на 500 км севернее от оси вращения Меркурия.

Из-за этой асимметрии, южный полюс Меркурия меньше защищен и подвержен гораздо большему облучению агрессивными солнечными частицами, нежели северный полюс.

Венера имеет магнитное поле, которое, как известно, невероятно слабо. Ученые до сих пор не уверены почему это так. Планета известна в астрономии как двойник Земли.

Она имеет такой же размер и примерно аналогичное расстояние от Солнца. Она также является единственной из других планет внутренней Солнечной системы, которая имеет значительную атмосферу. Однако отсутствие сильной магнитосферы указывает на существенные различия между Землей и Венерой.


Общее строение планеты

Венера как и все остальные внутренние планеты Солнечной системы — скалистая.

Ученые не очень много знают о формировании этих планет, но основываясь на данных, полученных с космических зондов, они сделали некоторые догадки. Мы знаем, что внутри Солнечной системы были столкновения планетазималей богатых железом и силикатами. Эти столкновения создали молодые планеты, с жидкими ядрами и хрупкой молодой корой состоящей из силикатов. Однако большая загадка заключается в развитии железного ядра.

Мы знаем, что одной из причин образования сильного магнитного поля Земли является то, что железное ядро работает как динамо машина.

Почему у Венеры нет магнитного поля?

Это магнитное поле защищает нашу планету от сильного солнечного излучения. Однако это не происходит на Венере и есть несколько гипотез объясняющих это. Во-первых, ядро ее полностью затвердело. Ядро Земли по-прежнему частично расплавлено и это позволяет ему производить магнитное поле. Другая теория гласит, что это связано с тем, что планета не имеет тектоники плит, как Земля.

Когда космические аппараты ее исследовали, они обнаружили, что магнитное поле Венеры существует и в несколько раз слабее чем у Земли, однако, солнечное излучение оно отклоняет.

Ученые теперь полагают, что поле, на самом деле, является результатом работы ионосферы Венеры, взаимодействующей с солнечным ветром. Это означает, что планета имеет индуцированное магнитное поле. Однако подтвердить это дело будущих миссий.


Презентации

Темы для изучения

Знаки астрономические, созвездия

Разное

Владельцы сайта

2191 дн. с момента
Наблюдательный тур Московской олимпиады по астрономии

Магнитное поле планет Солнечной системы и Солнца

Магнитное поле планет Солнечной системы и Солнца

Соотношение между единицами магнитной индукции СИ и СГС: 1 Тл = 10 4 Гс 1 Гс = 10 -4 Тл

1 эрстед равен напряжённости магнитного поля в вакууме при индукции 1 гаусс





Магнитное поле

Особенности

У магнитного поля Меркурия наблюдается большой дисбаланс в направлении север-юг

Индукция магнитного поля на полюсах составляет 0,7 Гс, на экваторе – 0,31 Гс

И в 20 раз больше на полюсах

Индукция магнитного поля на уровне верхушек облаков составляет 3 Гаусса на экваторе и около 14 Гаусс на полюсах.

Магнитное поле Юпитера огромно, даже в пропорции с величиной самой планеты – оно простирается на 650 миллионов километров (за орбиту Сатурна!).

В 1,5 раза слабее Земли

Напряженность магнитного поля на уровне видимых облаков на экваторе 0,2 Гс (в 1,5 раза слабее Земли)

Ось магнитного диполя с точностью до 1° совпадает с осью вращения планеты

В 1,3 раза слабее Земли

У Урана почти такое же сильное магнитное поле , как у Земли. На уровне облаков напряженность магнитного поля равна 0,23 Гс. (в 1,34 раза слабее Земли)

Магнитная ось планеты отклонена на 60° от оси вращения

Примерно как у Земли

Ось магнитного поля Нептуна наклонена на 47° к оси вращения планеты, и смещена от центра планеты на расстояние в 0,55 радиуса планеты. В результате, напряженность магнитного поля сильно варьирует по поверхности планеты — от 0,1 гаусс в северном полушарии до 1 гаусс в южном.

  • Для учеников 1-11 классов и дошкольников
  • Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Магнитное поле планет солнечной системы

Магнитогорск 201 7 г

Одной из специфических особенностей нашей планеты является её магнитное поле. Все живые существа Земли миллионы лет эволюционизировали именно в условиях магнитного поля и без него существовать не могут.

Данная работа дала возможность расширить круг моих знаний о природе магнитного поля, его свойствах, о планетах Солнечной системы, обладающих магнитными полями, о гипотезах и астрофизических теориях происхождения магнитных полей планет Солнечной системы.

Раздел 1.Природа и особенности магнитного поля…………………………..6

1.1,Определение магнитного поля и его характеристики. ………………….

1.2.Графическое изображение магнитного поля……………………………

1.3.Физические свойства магнитных полей………………………………….

Раздел 2. Магнитное поле Земли и связанные с ним природные явления…. 9

Раздел 3. Гипотезы и астрофизические теории происхождения магнитного поля планет…………………………………………………………………………… 13

Раздел 4. Обзор планет Солнечной системы, обладающих магнитным

Раздел 5. Роль магнитного поля в существовании и развитии

Ученые выделили основные астрономические характеристики планет. К таким относят: Меркурий, Венера, Земля, Луна, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

На наш взгляд одной из ведущих характеристик планет выступает магнитное поле

Актуальность нашего исследования заключается в уточнение особенностей магнитного поля ряда планет солнечной системы. Магнитное поле Земли ослабевает и это создает серьезную угрозу всему живому на планете. По оценкам ученых, этот процесс начался примерно 150 лет назад и в последнее время ускорился. К настоящему моменту магнитное поле планеты ослабело уже, примерно, на 10-15%.

В ходе этого процесса, как считают ученые, магнитное поле планеты постепенно ослабеет, затем практически исчезнет, а потом возникнет вновь, но будет иметь противоположную полярность.

Стрелки компасов показывавшие ранее на Северный полюс, начнут показывать на Южный магнитный полюс, место которого займет Северный. Отметим, что речь идет именно о магнитных, а не о географических полюсах.

Магнитное поле играет очень большую роль в жизни Земли: оно, с одной стороны, защищает планету от потока заряженных частиц, летящих от Солнца и из глубин космоса, а с другой - служит как бы дорожным указателем для ежегодно мигрирующих живых существ. Что случится, если это поле исчезнет, точно предсказать не берется никто, отмечает The New York Times .

Можно предположить, что пока будет проходить смена полюсов многое и на небе, и на земле, пойдет вразнос. Смена полюсов может обернуться авариями на высоковольтных линиях, сбоями в работе спутников, проблемами для астронавтов. Смена полярности приведет к значительному расширению озоновых дыр, а северное сияние станет появляться над экватором.

С серьезными проблемами столкнуться животные, ориентирующиеся по "природным" компасам. Рыбы, птицы и звери потеряют ориентацию, и не будут знать, в какую сторону надо мигрировать.

Однако, по мнению некоторых специалистов, у братьев наших меньших может и не возникнуть подобных катастрофических проблем. Перемещение полюсов займет около тысячи лет. Специалисты считают, что животные, ориентирующиеся по магнитным силовым линиям Земли, успеют приспособиться и выживут.

Несмотря на то, что окончательная смена полюсов, скорее всего, произойдет через сотни лет, сам этот процесс уже наносит ущерб спутникам. Последний раз, как считается, подобный катаклизм произошел 780 тысяч лет назад.

Следовательно: в эпохи, когда Земля не имеет магнитного поля, у нее исчезает защитный антирадиационный щит. Значительно (в несколько раз) увеличение радиационного фона может значительно влиять на биосферу.

Проблема исследования заключается в разрешении противоречия между необходимостью учета магнитного поля как одной из характеристик планет, и отсутствием учета данных, указывающих на соотношение магнитного поля Земли и других планет солнечной системы.

Цель систематизировать данные о магнитном поле планет солнечной системы.

1. Изучить современное состояние проблемы магнитного поля в научной литературе.

2. Уточнить ведущие физические характеристики магнитного поля планет.

3. Проанализировать гипотезы происхождения магнитного поля планет Солнечной системы, установить какие из них являются принятыми научным сообществом.

4 . Дополнить общепринятую таблицу “Основных астрономических характеристик планет” данными о магнитных полях планет.

Предмет : выявление особенностей Магнитного поля как одной из основных астрономических характеристик планет.

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, систематизация значений.

Раздел 1. Магнитное поле

1.1. Экспериментально установлено что проводники, по которым текут токи в одинаковом направлении притягиваются, а в противоположных - отталкиваются. Для описания взаимодействия проводов, по которым текут токи, было использовано магнитное поле - особой формы материя, порождаемая электрическими токами или переменным электрическим током и проявляющаяся по действию на электрические токи находящиеся в этом поле. Открыл магнитное поле в 1820 г. датский физик Х.К. Эрстед. Магнитное поле описывает магнитные взаимодействия, возникающие: а) между двумя токами; б) между током и движущимися зарядами; в) между двумя движущимися зарядами.

Магнитное поле имеет направленный характер и должно характеризоваться векторной величиной.. Основную силовую характеристику магнитного поля назвали м агнитной индукцией. Эту величину принято обозначать буквой В.

При включении концов провода к источнику постоянного тока стрелка “отвернулась” от провода. Несколько магнитных стрелок, расставленных вокруг провода, развернулись определенным образом.

В пространстве вокруг провода с током существует силовое поле . В пространстве вокруг проводника с током существует магнитное поле. (Рис.1)

Для характеристики магнитного поля тока ввели кроме индукции вспомогательную величину Н , названную напряженностью магнитного поля. Напряженность магнитного поля в отличие от магнитной индукции не зависит от магнитных свойств среды.

Магнитные стрелки помещенные на одинаковом расстоянии от прямого проводника с током, расположились в виде окружности.

1.2 Линии индукции магнитного поля.

Магнитные поля, так же как и электрические, можно изображать графически при помощи линий магнитной индукции. Линиями индукции (или линиями вектора В) называют линии, касательные к которым направлены так же, как и вектор В в данной точке поля. Очевидно, что через каждую точку магнитного поля можно провести линию индукции. Так как индукция поля в любой точке имеет определённое направление, то и направление линии индукции в каждой точке данного поля может быть только единственным, а значит, линии индукции магнитного поля прочерчивают с такой густотой, чтобы число линий, пересекающих единицу поверхности, перпендикулярной к ним, было равно (или пропорционально) индукции магнитного поля в данном месте. Поэтому, изображая линии индукции, можно наглядно представить, как меняется в пространстве индукция по модулю и направлению.

1.3. Вихревой характер магнитного поля.

Линии магнитной индукции непрерывны: они не имеют ни начала, ни конца. Это имеет место для любого магнитного поля, вызванного какими угодно контурами с током. Векторные поля, обладающие непрерывными линиями, получили название вихревых полей. Мы видим, что магнитное поле есть вихревое поле.

Мелкие железные опилки расположились в виде окружностей, “опоясывающих” проводник. Если изменить полярность подключения источника тока то опилки развернутся на 180 градусов.


Магнитное поле кругового тока представляет из себя замкнутые непрерывные линии следующего вида: (Рис 5, 7)

Для магнитного поля, как и для электрического поля, справедлив принцип суперпозиции : поле В, порождаемое несколькими движущимися зарядами (токами), равно векторной сумме полей Вт, порождаемых каждым зарядом (током) в отдельности: т.е., чтобы найти силу, действующую на точку в пространстве, нужно сложить силы, действующие на неё, как показано на рисунке 4.

М агнитное поле кругового тока представляет собой некую восьмёрку с разделением колец в центре кольца, по которому течёт ток. Его схема показана на рисунке ниже: (Рис 6)

hello_html_m79ed0dd8.jpg

Таким образом: магнитное поле представляет собой особую форму материи, посредством которого осуществляется взаимодействие между движущимися электрическими заряженными частицами.

О сновные свойства магнитного поля:

1. Магнитное поле порождается электрическим током (движущиеся заряды).

2. Магнитное поле обнаруживается по действию на ток (движущиеся заряды),

М агнитное поле характеризуют:

а) Магнитная индукция В - основная силовая характеристика магнитного поля. б) Напряженность магнитного поля Н – вспомогательная величина.

Графически магнитное поле изображают при помощи линий магнитной индукции

Земля в целом представляет собой огромный шаровой магнит. Человечество начало использовать магнитное поле Земли давно. Уже в начале XII — XIII вв. получает широкое распространение в мореходстве компас. Однако в те времена считалось, что стрелку компаса ориентирует Полярная звезда и её магнетизм. Английский ученый Уильям Гильберт, придворный врач королевы Елизаветы, в 1600 г в первые показал, что Земля является магнитом, ось которого не совпадает с осью вращения Земли. Следовательно, вокруг Земли , как и около любого магнита , существует магнитное поле. В 1635 г Геллибранд обнаружил, что поле земного магнита медленно меняется, а Эдмонд Галлей провел первую в мире магнитную съемку океанов и создал первые мировые карты- (1702 г). В1835 г Гаусс провел сферический гармонический анализ магнитного поля Земли. Он создал первую в мире магнитную обсерваторию в Гёттингене.

2.1 Общая характеристика магнитного поля Земли

В любой точке пространства, окружающего Землю, и на её поверхности обнаруживается действие магнитных сил. Иными словами, в пространстве, окружающем Землю, создаётся магнитное поле. Магнитные и географические полюса Земли не совпадают друг с другом. Северный магнитный полюс N лежит в южном полушарии, вблизи берегов Антарктиды, а южный магнитный полюс S находится в Северном полушарии, вблизи северного берега острова Виктория (Канада). Оба полюса непрерывно перемещаются (дрейфуют) на земной поверхности со скоростью около 5 0 за год из-за переменности порождающих магнитное поле процессов. Кроме того, ось магнитного поля не проходит через центр Земли, а отстаёт от него на 430 км. Магнитное поле Земли не симметрично. Благодаря тому, что ось магнитного поля проходит всего под углом в 11,5 0 к оси вращения планеты, мы можем пользоваться компасом.

hello_html_m268519d5.jpg

В идеальном и гипотетическом предположении, в котором Земля была бы одинока в космическом пространстве, силовые линии магнитного поля планеты располагались таким же образом, как и силовые линии обычного магнита из школьного учебника физики, т.е. в виде симметричных дуг, протянувшихся от южного полюса к северному.(рис 8) Плотность линий (напряжённость магнитного поля) падала бы с удалением от планеты. На деле, магнитное поле Земли находится во взаимодействии с магнитными полями Солнца, планет и потоков заряженных частиц, испускаемых в изобилии Солнцем. (рис 9)

hello_html_m5894d268.jpg

Если влиянием самого Солнца и тем более планет из-за удалённости можно пренебречь, то с потоками частиц, иначе - солнечным ветром, так не поступишь. Солнечный ветер представляет собой потоки мчащихся со скоростью около 500 км/с частиц, испускаемых солнечной атмосферой. В моменты солнечных вспышек, а также в периоды образования на Солнце группы больших пятен, резко возрастает число свободных электронов, которые бомбардируют атмосферу Земли. Это приводит к возмущению токов текущих в ионосфере Земли и, благодаря этому, происходит изменение магнитного поля Земли. Возникают магнитные бури. Такие потоки порождают сильное магнитное поле, которое и взаимодействует с полем Земли, сильно деформируя его. Благодаря своему магнитному полю. Земля удерживает в так называемых радиационных поясах захваченные частицы солнечного ветра, не позволяя им проходить в атмосферу Земли и тем более к поверхности. Частицы солнечного ветра были бы очень вредны для всего живого. При взаимодействии упоминавшихся полей образуется граница, по одну сторону которой находится возмущённое (подвергшееся изменениям из-за внешних влияний) магнитное поле частиц солнечного ветра, по другую - возмущённое поле Земли. Эту границу стоит рассматривать как предел околоземного пространства, границу магнитосферы и атмосферы. Вне этой границы преобладает влияние внешних магнитных полей. В направлении к Солнцу магнитосфера Земли сплюснута под натиском солнечного ветра и простирается всего до 10 радиусов планеты. В противоположном направлении имеет место вытянутость до 1000 радиусов Земли.

С оставляющие геомагнитного поля Земли.

Собственное магнитное поле Земли (геомагнитное поле) можно разделить на следующие три основные части.

О сновное магнитное поле Земли, испытывающее медленные изменения во времени (вековые вариации) с периодами от 10 до 10 000 лет, сосредоточенными в интервалах 10-20, 60-100, 600-1200 и 8000 лет. Последний связан с изменением дипольного магнитного момента в 1,5-2 раза.

М ировые аномалии - отклонения от эквивалентного диполя до 20% напряженности отдельных областей с характерными размерами до 10 000 км. Эти аномальные поля испытывают вековые вариации, приводящие к изменениям со временем в течение многих лет и столетий. Примеры аномалий: Бразильская, Канадская, Сибирская, Курская. В ходе вековых вариаций мировые аномалии смещаются, распадаются и возникают вновь. На низких широтах имеется западный дрейф по долготе со скоростью 0,2° в год.

М агнитные поля локальных областей внешних оболочек с протяженностью от нескольких до сотен км. Они обусловлены намагниченностью горных пород в верхнем слое Земли, слагающих земную кору и расположенных близко к поверхности. Одна из наиболее мощных - Курская магнитная аноматия.

П еременное магнитное поле Земли (так же называемое внешним) определяется источниками в виде токовых систем, находящимися за пределами земной поверхности и в ее атмосфере. Основными источниками таких полей и их изменений являются корпускулярные потоки намагниченной плазмы, приходящие от Солнца вместе с солнечным ветром, и формирующие структуру и форму земной магнитосферы.

Следовательно: Земля в целом представляет собой огромный шаровой магнит.

В любой точке пространства, окружающего Землю и на ее поверхности, обнаруживается действе магнитных сил. Северный магнитный полюс N расположен Южном полушарии, вблизи берегов Антарктиды, а южный магнитный полюс S . находится в Северном полушарии, вблизи северного берега острова Виктория (Канада). Оба полюса непрерывно перемещаются (действуют) на земной поверхности.

Кроме того, ось магнитного поля не проходит через центр Земли, а отстаёт от него на 430 км. Магнитное поле Земли не симметрично. Благодаря тому , что ось магнитного поля проходит всего под углом 11,5 градусов к оси вращения планеты, мы можем пользоваться компасом.

М еханизм гидромагнитного динамо

Наблюдаемые свойства магнитного поля Земли согласуются с представлением о его возникновении благодаря механизму гидромагнитного динамо. В этом процессе первоначальное магнитное поле усиливается в результате движений (обычно конвективных или турбулентных) электропроводящего вещества в жидком ядре планеты. При температуре вещества в несколько тысяч кельвин его проводимость достаточно высока, чтобы конвективные движения, происходящие даже в слабо намагниченной среде, могли возбуждать изменяющиеся электрические токи, способные, в соответствии с законами электромагнитной индукции, создавать новые магнитные поля. Затухание этих полей либо создает тепловую энергию (по закону Джоуля), либо приводит к возникновению новых магнитных полей. В зависимости от характера движений эти поля могут либо ослаблять, либо усиливать исходные поля. Для усиления поля достаточно определенной асимметрии движений. Таким образом, необходимым условием гидромагнитного динамо является само наличие движений в проводящей среде, а достаточным - наличие определенной асимметрии (спиральности) внутренних потоков среды. При выполнении этих условий процесс усиления продолжается до тех пор, пока растущие с увеличением силы токов потери на джоулево тепло не уравновесят приток энергии, поступающей за счет гидродинамических движений.

Динамо-эффект - самовозбуждение и поддержание в стационарном состоянии магнитных полей вследствие движения проводящей жидкости или газовой плазмы. Его механизм подобен генерации электрического тока и магнитного поля в динамо-машине с самовозбуждением. С динамо-эффектом связывают происхождение собственных магнитных полей Солнца Земли и планет, а также их локальные поля, например, поля пятен и активных областей.

В ращающаяся гидросфера как возможный источник магнитного поля Земли.

Сторонники этой гипотезы предполагают, что проблема происхождения магнитного поля Земли, со всеми его вышеперечисленными особенностями, могла бы найти своё решение на основе единой модели, проясняющей, каким образом источник земного магнетизма связан с гидросферой. Об этой связи, считают они, свидетельствует множество фактов. Прежде всего, упоминавшийся выше "перекос" магнитной оси заключается в том, что она наклонена и смещена в сторону Тихого океана; при этом она расположена почти симметрично по отношению к акватории Мирового океана. Всё говорит о том, что сама морская вода, будучи в движении, порождает магнитное поле. Следует сказать о том, что эта концепция согласуется с данными палеомагнитных исследований, которые интерпретируются как свидетельства неоднократных переключений магнитных полюсов.

Уменьшение магнитного поля обусловлено деятельностью цивилизации которая приводит к глобальному закислению окружающей среды в основном через накопление в ней углекислого газа. Такая деятельность цивилизации, с учётом вышеизложенного, может оказаться для неё самоубийственной.

З емля как двигатель постоянного тока с самовозбуждением

hello_html_1cb94724.jpg

Солнце

Читайте также: