Cтраница 2
Автор уже написал несколько статей и обзоров о происхождении космических лучей и с недавних пор испытывает чувство досады от необходимости многократно обсуждать одни и те же вопросы, даже если учесть появление некоторых новых фактов. Вообще, по-видимому, в рамках эволюционной космологии и космологической интерпретации красного смещения квазаров метагалактические модели следует считать совершенно неправдоподобными. В то же время стационарная космология и локальная модель квазаров сейчас не имеют никаких шансов. [16]
В задачу настоящей книги не входит рассмотрение вопроса о происхождении космических лучей. Заметим только, что большая часть космического излучения, проникающего в земную атмосферу, имеет галактическое происхождение и ускоряется до наблюдаемых энергий межзвездными магнитными полями. При солнечных вспышках интенсивность более низкоэнергетической компоненты космического излучения ( главным образом с энергией меньше 1 109 эв) значительно возрастает. Другой важной особенностью, наблюдаемой в период активности солнечных пятен, является уменьшение достигающего земли потока космических лучей галактического происхождения. [17]
По-видимому, существенное значение плазменная турбулентность имеет и для анализа происхождения космических лучей. [18]
Поэтому я настроен оптимистически и думаю, что ждать решения проблемы происхождения космических лучей осталось не так долго. [19]
![]() |
Пример уменьшения модуляции спектров космических протонов и ядер гелия, экстраполированных к ближнему межзвездному пространству. [20] |
Еще раз подчеркну, что наше изложение все сильнее склоняется к астрофизическому аспекту происхождения космических лучей. Описанные исследования представляют также огромный интерес для геофизиков и физиков, исследующих плазму. [21]
В заключении книги обсуждается старая, но до сих пор еще полностью не решенная проблема происхождения космических лучей, а также намечаются возможные пути дальнейшего развития плазменной астрофизики. [22]
Любая попытка выяснить характер основного динамическ состояния газа и магнитного поля вплотную соприкасается с в01 Т сом о происхождении космических лучей. [23]
Например, вопроса о происхождении космических лучей, о котором мы знаем в сущности только то, что ряд простейших положений о происхождении космических лучей не выдерживает критики. [24]
Последняя цифра принимается за время жизни космической частицы в Галактике. Это время играет важную роль при анализе вопроса о происхождении космических лучей. [25]
Со времен открытия космических лучей было высказано много гипотез об их происхождении. До настоящего времени происхождение космических лучей остается нерешенной проблемой. [26]
А и меньше ( для - у-лучей 1 5 - 0 05 А Соответствующие кванты имеют как раз ту энергию, которая отвечает уменьшению массы при образовании ядер гелия и наиболее распространенных в природе элементов: кислорода, кремния и железа 1 из протонов. Еще более проницающее излучение, найденное Ре гене ром, приблизительно отвечает энергии, освобождающейся в виде фотона при превращении в него электрона. Если эти предположения о происхождении космических лучей оправдаются, то они сыграют решающую роль в будущем развитии космической физики. [27]
И наконец, нам предстоит покинуть Солнечную систему и заняться чистой астрономией. Теперь мы можем лишь пассивно наблюдать Вселенную, не имея возможности проводить эксперименты с изучаемыми объектами. Прежде всего приведем представления, необходимые для исследования того, каково происхождение космических лучей, и как они приходят к Земле. [29]
На первый взгляд кажется, что в среднем эффекты от столкновений обоих типов будут друг друга компенсировать. В действительности, однако, анализ, проведенный Ферми, показал, что полной компенсации не получается и ускорение при отражении от магнитных облаков, движущихся навстречу частице, превышает отражение от облаков вдогонку. Поэтому при своих долгих блужданиях в межзвездном пространстве заряженная частица постепенно увеличивает скорость и может приобрести энергию, измеряемую многими миллиардами злектрон-вольт. Этот механизм происхождения космических лучей, предложенный Ферми, может быть дополнен индукционным механизмом, который приводит к увеличению конечной скорости частицы во время ее пребывания в продольных полях, нарастающих во времени. [30]