Cтраница 2
Низкоэнергетические потоки протонов и электронов во внутреннем и внешнем радиационных поясах Земли имеют более высокую интенсивность. Но эти потоки могут представлять опасность только для элементов аппаратуры, расположенной на внешней поверхности. [16]
Хотя в большинстве случаев защита от протонов солнечных вспышек или радиационного пояса Земли является определяющей, не следует полностью исключать вклад электронов и генерируемого ими тормозного излучения. В тех случаях, когда космический корабль находится в зоне повышенных потоков электронов ( внешний радиационный пояс Земли или искусственные радиационные пояса, образуемые при высотных ядерных взрывах), при малой толщине защиты ( менее 5 г / см2) электроны могут вносить значительный вклад в суммарную поглощенную тканевую дозу за защитой. При толщине защиты 5 г / см2 вклад в поглощенную дозу за защитой тормозного излучения, генерируемого электронами, превышает вклад самих электронов. [17]
![]() |
Зависимость диффузионной длины L неосновных носителей заряда от интегрального потока Ф электронов с энергией 1 МэВ. [18] |
После осуществляемого в темноте воздействия облучения частицами, имеющимися в радиационных поясах Земли, кремний, по-видимому, становится восприимчивым к процессам, завершаемым под воздействием света и приводящим к снижению времени жизни. [19]
Советский спутник Электрон-2, запущенный в январе 1964 года для исследования радиационных поясов Земли, имел в день запуска перигей ную высоту Нп 460 км. [20]
Геомагнитное поле удерживает электроны и протоны ( ядра водорода), образующие так называемый радиационный пояс Земли. Вероятно, эти частицы захватываются геомагнитным полем из числа частиц, непрерывно выбрасываемых Солнцем и образующих корпускулярный поток - солнечный ветер. [21]
Уже при полете к Луне на космический корабль воздействуют три источника радиации: излучение радиационных поясов Земли, галактическое космическое излучение и корпускулярное излучение солнечных вспышек. Предусмотреть интенсивность последнего практически невозможно. Даже при надежной защите корабля обычный воздух в этих условиях может стать источником вторичной - наведенной радиации. Из этой ситуации может быть лишь два выхода: или намного усложнять и утяжелять средства радиационной защиты, или создавать внутри корабля атмосферу, в которой невозможно возникновение наведенной радиации. [22]
Источниками естественной радиации являются: космическое излучение, распад естественных радиоактивных элементов, радиация радиационных поясов Земли и излучение Солнца. [23]
![]() |
Строение магнитосферы. [24] |
Часть этих частиц ( электронов и протонов) удерживается магнитосферой, образуя огромное кольцо или радиационный пояс Земли, охватывающий нашу планету вокруг геомагнитного экватора. Магнитосфера отделена от межпланетного пространства магнитопаузой, вдоль которой солнечный ветер обтекает планету. [25]
![]() |
Ионный двигатель внешним магнитным полем, создают. [26] |
Представляет интерес генерация мощности в таких контурах в сильных магнитных полях при полетах автоматических станций в районах радиационных поясов Земли. [27]
В космосе ионизирующая радиация создается несколькими источниками: галактическим космическим излучением, излучением солнечных вспышек и излучением радиационного пояса Земли. [28]
Заряженные частицы движутся вдоль магнитных силовых линий на высоте в несколько тысяч километров над поверхностью Земли ( в радиационных поясах Земли); у магнитных полюсов силовые линии расположены ближе к поверхности Земли. [29]
В околоземном космическом пространстве наблюдаются достаточно сильные потоки заряженных частиц ( главным образом, протонов и электронов), локализованные в радиационных поясах Земли. За пределами магнитосферы Земли ( на удалениях более 60000 - 100000 км), а также в области высоких широт ( более 60) на элементы и аппаратуру КА могут воздействовать квазистационарные потоки солнечного ветра ( протоны, электроны и альфа-частицы с энергией в несколько килоэлектронвольт) и потоки галактических космических лучей ( протоны и альфа-частицы очень высокой энергии с плотностью 2 - 5 частиц / ( см2 - с), а также потоки протонов, электронов и альфа-частиц в широком энергетическом диапазоне, возникающие в случайные моменты времени при крупных солнечных вспышках. [30]