Cтраница 1
Сила солнечного возмущения зависит от среднего расстояния Солнца, которое в свою очередь зависит от эксцентриситета земной орбиты. Современное возмущение от планет уменьшает эксцентриситет земной орбиты, а следовательно, и среднюю величину солнечного возмущения. Лаплас получил для ускорения величину 1СГ18, что хорошо согласуется с наблюдениями. Однако Адаме [1] обнаружил, что вычисления Лапласа были неполны. Любопытно, что результат Адамса не признавался до тех пор, пока не было показано, что приливное трение может объяснить это расхождение. [1]
В переносе энергии солнечных возмущений участвует вся среда между Солнцем и Землей. Большую роль играет межпланетное магн. Солнечные возмущения воздействуют гл. Это воздействие не сводится только к изменению потоков энергии, поступающих к Земле в том или ином диапазоне. Оно является также спусковым механизмом, вызывающим перераспределение накопленной в оболочках Земли энергии. [3]
С такой степенью приближения солнечное возмущение сказывается как кажущееся уменьшение притяжения Луны Землей. [4]
Наклон к эклиптике, эксцентриситеты, наклонения и солнечное возмущение не учитываются. [5]
Например, предположим, что из R было исключено солнечное возмущение. [6]
Луны тонут в превышающих их на несколько порядков изменениях значительных солнечных возмущений. Что касается прецессии и нутации, то и здесь влияние экваториального выступа значительно превосходит приливный эффект. [7]
Сила солнечного возмущения зависит от среднего расстояния Солнца, которое в свою очередь зависит от эксцентриситета земной орбиты. Современное возмущение от планет уменьшает эксцентриситет земной орбиты, а следовательно, и среднюю величину солнечного возмущения. Лаплас получил для ускорения величину 1СГ18, что хорошо согласуется с наблюдениями. Однако Адаме [1] обнаружил, что вычисления Лапласа были неполны. Любопытно, что результат Адамса не признавался до тех пор, пока не было показано, что приливное трение может объяснить это расхождение. [8]
В отсутствие диссипации приливной энергии внутри Земли в движении Луны не возникает интересующих нас эффектов. Любое воздействие на движение узлов или линии апсид было бы чрезвычайно мало по сравнению с солнечными возмущениями. Среднее расстояние, эксцентриситет, наклонение орбиты спутника и наклонение оси вращения Земли не обнаруживают каких-либо вековых изменений. Дарвин [8] провел исчерпывающее теоретическое исследование вековых изменений этих элементов, считая Землю вращающейся вязкой жидкостью. Хотя результаты Дарвина нельзя непосредственно применить к реальной Земле, они тем не менее должны приниматься во внимание. [9]
Следует отметить, тем не менее, что для трех спутников использование более точной физической модели, учитывающей периодические солнечные возмущения, привело к качественным изменениям картины эволюции. В такой постановке более строгой ( но неинтегрируемой) задачи орбиты спутников Сатурна S / 2000 S2 и S3 в действительности оказываются циркуляционными. В последней работе описаны и особенности эволюции орбит новых далеких спутников Нептуна. [10]
В переносе энергии солнечных возмущений участвует вся среда между Солнцем и Землей. Большую роль играет межпланетное магн. Солнечные возмущения воздействуют гл. Это воздействие не сводится только к изменению потоков энергии, поступающих к Земле в том или ином диапазоне. Оно является также спусковым механизмом, вызывающим перераспределение накопленной в оболочках Земли энергии. [12]
Околоземное космическое пространство содержит радиационный пояс, представляющий собой гигантскую магнитную ловушку, которая захватывает выбрасываемые Солнцем электроны и протоны, и они совершают внутри пояса колебательные и вращательные движения вдоль и вокруг магнитных силовых линий. Во внутренней части преобладают электроны с энергией десятки и сотни электронвольт, а во внешней - протоны с энергией в сотни тысяч электронвольт. Во время солнечных возмущений потоки частиц ( солнечный ветер) приводят к увеличению поглощения и искажению траекторий распространения радиоволн. [13]
РАН разработан метод всепогодного и круглосуточного мониторинга озоносферы, основанный на использовании миллиметровых волн ее теплового излучения. Озонометр ( и спектрорадиометр), улавливающий эти волны, успешно прошел испытания. Измерено содержание озона на высоте от 35 до 50 км в слое, особенно чувствительном к воздействию химически активных загрязнителей. Зарегистрировано наличие озона на гораздо больших высотах - вплоть до 70 км. Получены данные о содержании в атмосфере озона в зависимости от высоты, времени и солнечных возмущений. [14]