Деятельность - солнце - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Русский человек способен тосковать по Родине, даже не покидая ее. Законы Мерфи (еще...)

Деятельность - солнце

Cтраница 2


Изменения высоты и проводимости слоев ионосферы в течение суток, в различное время года и в течение 11-летнего периода деятельности Солнца создают непостоянство связи на коротких волнах и меняют границы зоны молчания. Днем и ночью, летом и зимой для связи приходится применять различные волны. Но громадным достоинством коротких волн является большая дальность связи: тысячи километров при мощности передатчиков порядка нескольких десятков ватт.  [16]

Интенсивность и длина периодов различными исследователями принимались разные; наиболее установленным считается период в 33 - 35 лет Боголепова и Брюкнера, согласующийся с периодичностью деятельности солнца. Окончательное суждение возможно по мере накопления инструментальных наблюдений на метеорологич.  [17]

Расчет, учитывающий туннельный эффект, а также то, что во всяком газе, в том числе и в газе ядерных частиц, имеются частицы со скоростями, существенно большими средней, показывает, что в течение года одному атому из миллиона удается принять участие в реакции слияния ядер. Этого малого процента оказывается достаточно для обеспечения деятельности Солнца.  [18]

По приведенной выше классификации первичные источники энергии можно подразделить на невозобновимые и возобновимые. К остальным - все возможные источники энергии, являющиеся продуктами деятельности солнца и природных явлений и процессов на поверхности земли. В настоящее время в промышленности используют главным образом невозобновимые источники энергии, преимущественно газообразное и жидкое топливо.  [19]

Поэтому он изменяется вместе со всей природой поверхности Земли и зависит от всех остальных компонентов географической оболочки. В то же время климатические свойства атмосферы самым тесным образом связаны с деятельностью Солнца.  [20]

Статистические исследования с несомненностью показали, что в те годы, в те месяцы, в те недели, когда электромагнитная и радиоактивная деятельность Солнца увеличивается, на Земле, на разных ее материках, в различных странах, увеличивается также число массовых феноменов, например заболевания, смертность от разных причин и многое другое. Обнаруживается замечательное соответствие между солнечными и земными феноменами.  [21]

Высота, толщина и проводимость ионизированных слоев различны в различное время суток и года вследствие изменения ионизирующего действия солнечных лучей. Кроме того, свойства ионосферы меняются из года в год, повторяясь через каждые 11 лет, что связано с изменением деятельности Солнца. Чем больше ионизирующее действие солнечных лучей, тем больше проводимость и толщина ионизированных слоев и тем ниже они располагаются.  [22]

Первичные источники энергии подразделяются на невозобновляющиеся и возобновляющиеся. К невозобновляющимся первичным источникам энергии относят ископаемые горючие вещества ( уголь, нефть, природный газ, сланцы); к возобновляющимся - все источники энергии, являющиеся продуктами деятельности Солнца и природных явлений и процессов на поверхности Земли: ветер, энергия воды рек, морей и океанов, растительные продукты биологической деятельности ( древесина и другие растительные продукты), а также Солнце. В настоящее время в промышленности используют главным образом невозобновляющиеся источники энергии, преимущественно газовое и жидкое топливо.  [23]

Конечно, между ионосферой и остальными частями атмосферы нет резких границ. Высота, толщина и проводимость ионизированных слоев различны в различное время суток и года вследствие изменения ионизирующего действия солнечных лучей. Кроме того, свойства ионосферы меняются из года в год, повторяясь через каждые 11 лет, что также связано с изменением деятельности Солнца. Чем больше ионизирующее действие солнечных лучей, тем больше проводим зсть и толщина ионизированных слоев и тем ниже они располагаются.  [24]

Мы сильно упростили картину атмосферы. Исследования показали, что распределение плотности свободных электрических зарядов в атмосфере характеризуется несколькими максимумами, так что ионосфера распадается на несколько слоев. Эти слои обладают разной устойчивостью в различные времена года. Интересно, что существование слоев связано с деятельностью Солнца, так как наблюдаются изменения состояния ионосферы в соответствии с 11-летним циклом солнечных пятен. Ионизация верхних слоев атмосферы несомненно связана с приходом к Земле космической радиации.  [25]

Мы сильно упростили картину атмосферы. Исследования показали, что распределение плотности свободных электрических зарядов в атмосфере характеризуется несколькими максимумами, так что ионосфера распадается на несколько слоев. Эти слои обладают разной устойчивостью в различные времена года. Интересно, что существование слоев связано с деятельностью Солнца, так как наблюдаются изменения состояния ионосферы в соответствии с И - летним циклом солнечных пятен. Ионизация верхних слоев атмосферы несомненно связана с приходом к Земле космической радиации.  [26]

Теперь представим себе, что весь земной шар сплошь покрыт водой. Тогда подтекающие с севера и с юга в косвенном направлении по отношению к экватору пассаты создают вдоль экватора течение. Мы получим, таким образом, в океане, который, по нашему предположению, покрывает всю Землю, особое течение, которое будет зависеть от деятельности Солнца.  [27]

Магнитным полем Земли в этих движущихся проводящих массах индуктируются электрич. Эта теория хорошо объясняет уменьшение амплитуды вариаций в зимние месяцы и выясняет превалирующую роль местного времени. Что касается магнитных бурь, то ближайшее исследование показало их тесную связь с деятельностью Солнца.  [28]

Различные возмущения в ионосфере иногда нарушают связь на коротких волнах. Такие нарушения наиболее сильно проявляются в областях, близких к магнитным полюсам Земли, так как именно к ним направляются потоки электрически заряженных частиц, попадающих в земную атмосферу от Солнца. Длительность нарушений связи обычно не превышает нескольких часов. В такие периоды связь приходится осуществлять на более длинных волнах или через промежуточные ( ретрансляционные) станции, расположенные дальше от магнитных полюсов. Можно довольно точно предсказывать ионосферные возмущения, так как они связаны с периодическими изменениями деятельности Солнца и, в частности, с его вращением вокруг своей оси. Сведения о предстоящих ионосферных возмущениях и изменениях условий распространения коротких волн публикуются в так называемых радиопрогнозах.  [29]

Различные возмущения в ионосфере ( например, магнитные бури) сильно влияют на распространение коротких волн и иногда даже совершенно нарушают связь на этих волнах. Такие нарушения наиболее сильно проявляются в областях, близких к магнитным полюсам земли, так как именно к ним направляются потоки электрически заряженных частиц, попадающих в земную атмосферу от Солнца. Длительность нарушений связи обычно не превышает нескольких часов. В такие периоды связь приходится осуществлять на более длинных волнах или через промежуточные ( ретрансляционные) станции, расположенные дальше от магнитных полюсов. В настоящее время удается довольно точно предсказывать ионосферные возмущения, так как они связаны с периодическими изменениями деятельности Солнца и, в частности, с его вращением вокруг своей оси. Сведения о предстоящих ионосферных возмущениях и характере изменений в условиях распространения коротких волн публикуются в так называемых радиопрогнозах. Помимо таких явлений, наблюдаются ионоссрерные возмущения непериодического характера, которые заранее предсказать невозможно.  [30]



Страницы:      1    2