Cтраница 2
Поэтому в то время как, например, атомы кальция даже в солнечной атмосфере ( температура около 6000) полностью обратились в ионы Са, атомы водорода продолжают существовать в атмосферах самых горячих звезд. [16]
Интересно в связи с этим отметить, что, например, в солнечной атмосфере, где имеются гигантские скорости раскаленных газовых потоков, движение которых отличается интенсивнейшей турбулентностью, шум аэродинамического происхождения должен быть настолько интенсивным, что он, по-видимому, может играть существенную роль в физических процессах, происходящих в атмосфере Солнца. Существуют астрономические теории, что солнечная корона, хорошо видимая во время солнечных затмений и простирающаяся на расстоянии нескольких солнечных диаметров, в значительной степени натревается этим акустическим шумом. Интенсивный шум, распространяясь от Солнца, по мере своего распространения превращается в мощные ударные волны, которые, поглощаясь, нагревают солнечную корону. Есть мнение, что причиной вспышек в солнечной короне также служат эти ударные волны. [17]
Спектрометрия солнечных вспышек позволяет определить изотопный и элементный состав не только той области солнечной атмосферы, где протекают ядерные реакции, но и состав потоков ускоренных частиц. Ширина ядерной у-линии определяется кинематикой реакции, в к-рой данная линия генерируется. На рис. 8 приведен расчетный энергетич. Полный спектр содержит разл. [18]
К концу прошлого века благодаря спектральному анализу был хорошо изучен состав и строение солнечной атмосферы. [19]
Поэтому, в то время как, например, атомы кальция даже в солнечной атмосфере ( температура около 6000) полностью обратились в ионы Са, атомы водорода продолжают существовать в атмосферах самых горячих звезд. [20]
В области энергий Т 3 4 МэВ / нуклон состав ядер близок к составу солнечной атмосферы. Временные вариации в этой области энергий также хорошо согласовывались с изменениями4потока солнечных протонов. [21]
Предполагая, что Солнце состоит в основном из атомарного водорода, определите давление и плотность солнечной атмосферы. [22]
Таким образом, всю возможную динамику магнитного поля определяют в КЗ ( в отличие от солнечной атмосферы) конвективные движения турбулентной замагниченной плазмы. По определению для бессилового магнитного поля ( БМП) rot В а В, где а const - линейный случай, или а а ( г, f) - нелинейное БМП. В этом случае считается, что а одно и тоже, как для магнитного поля, так и для движений. [23]
У всех этих изменений имеется то общее, что они обусловлены существованием магнитных полей в верхних слоях солнечной атмосферы. Но вряд ли какой-либо из механизмов, ответственных за эти излучения, оказывает непосредственное обратное воздействие на генерацию магнитных полей. [24]
Отнбшение потоков ядер 3Не и 4Не в т аких событиях иногда достигает 8, тогда как в солнечной атмосфере доля ядер Не всего - 5 10 - от общего числа ядер гелия. [25]
Вычисления, относящиеся к невозмущенному Солнцу [105, 184, 185], были произведены при допущении, что поглощение в ионизированном газе солнечной атмосферы определяется магнитно-ионной теорией. Смерд [246] при расчетах исходил из сферически симметричной модели Солнца с короной и хромосферой как изотермических областей; были выведены траектории распространения радиолучей и найдена методом интегрирования шумовая яркостная температура. Эта температура показана на рис. 26.13, а сплошной линией; здесь видно, что при изменении частоты от 50 Ггцяо 100 Мгц температура от 6000 К возрастает свыше 106 К. [26]
Наблюдение подобных спектральных линий солнечного света позволяет установить резонансные частоты атомов, а следовательно, и химический состав солнечной атмосферы. Точно так же по спектру звезд узнают состав звездного вещества. С помощью этих методов обнаружили, что химические элементы на Солнце и звездах не отличаются от земных. [27]
У - Геометрическое место точек, в которых коэффициент рефракции равен нулю, образует оболочку / расположенную в пределах солнечной атмосферы. Эта оболочка представляет собой тот внутренний предел, до которого могут проходить и отражаться радиолучи с данной частотой колебаний. [28]
Эти исследования весьма важны для геофизики и астрофизики, так как плазмой являются ионосфера ( верхние слои атмосферы) Земли, солнечная атмосфера, туманности и в значительной мере межпланетное и межзвездное пространство. В лабораторных же условиях плазма играет весьма важную роль в газовых разрядах и, более того, ее свойства имеют доминирующее значение для исследований, ставящих своей задачей осуществление контролируемых термоядерных реакций. Ведь эти реакции проектируется осуществить именно в высокотемпературной плазме, помещенной в сильное магнитное поле, которое должно стабилизировать плазму и в значительной мере теплоизолировать ее от стенок сосуда, ее содержащего. [29]
Схема спектроскопа. Сравнивая спектры излучений раскаленных металлов, ученые смогли открыть новые элементы. [30] |