Солнечная активность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Каждый подумал в меру своей распущенности, но все подумали об одном и том же. Законы Мерфи (еще...)

Солнечная активность

Cтраница 4


Действительно, трудно связать солнечную активность с таким феноменом: цикличность колебаний многолетнего стока Волги сильно изменяется после ее слияния с Камой. В научных дискуссиях гидрологов часто рассматривают такой вопрос: многолетние колебания стока рек - это простая марковская цепь ( колебания - стационарный случайный процесс) или эти колебания содержат циклические компоненты. Автору очевидно, что решить этот вопрос, основываясь только на статистических данных невозможно. В области климатологии также до сих пор не установлены физические механизмы возникновения цикличности гидрометеорологических процессов. В работах [ Найденов, 1992; Найденов, Юшманова, 1996; Найденов, Кожевникова, Крутова, 1995 ] описан тепловой механизм испарения с поверхности суши, который позволяет подойти к решению этой интересной проблемы.  [46]

Одиннадцатилетние вариации связаны с солнечной активностью, повторяющейся с периодом 11 лет. Амплитуда их самая разнообразная - от единиц до десятков нанотесл. Апериодические вариации высокой частоты и интенсивности, достигающей нескольких тысяч нанотесл, называются магнитными бурями. Интенсивность и продолжительность их до 2 - 5 сут связывают с солнечной активностью. Полевые измерения в это время не проводятся, а измеренные значения поля бракуются.  [47]

48 Солнечная активность и климат. Нижняя кривая, построенная по данным о древесных кольцах, соответствует скорей сти образования углерода-14 при бомбардировке верхних слоев атмосферы космическими лучами. Эта скорость находится в обратной зависимости от уровня солнечной активности. Сверху показана картина изменения среднего европейского климата. наступление и отступление альпийских ледников, исторические отметки среднегодовой температуры и запись суровости зим на севере Европы. Совпадение периодов низкой солнечной активности с периодами холодного европейского климата может говорить о наличии причинной связи между долговременным изменением активности Солнца и климатом, хотя другие данные указывают на более сложное соотношение. ( Из работы. [48]

Большая часть существующей информации о солнечной активности в далеком прошлом получена путем анализа углерода-14, который обладает тем преимуществом, что его можно обнаруживать в лаборатории хорошо разработанными методами измерения радиоактивности.  [49]

Хотя изучение радиоизотопов как индикаторов солнечной активности может расширить наши знания о поведении Солнца на много лет в прошлое, из-за отсутствия точных данных о вариациях магнитного поля Земли, вероятно, не удастся разобрать записи, сделанные более нескольких десятков тысячелетий назад. Поэтому имеет смысл поискать другие виды нестираемых записей солнечной активности в прошлом.  [50]

Какой бы ни была связь солнечной активности и климата Земли, но нельзя не считаться с тем, что исторические данные о климате и геологические индикаторы климатических условий полностью соответствуют изменениям общего уровня солнечной активности в течение 18 периодов, разделенных нерегулярными прбмежут-ками времени. Простое совпадение двух несвязанных явлений настолько маловероятно, что им эти соответствия объяснить нельзя. Возникает поэтому твердое убеждение, что значение магнитной активности гораздо более широко, чем мы привыкли думать.  [51]

Поскольку галактические КЛ в максимуме солнечной активности испытывают наиболее сильную модуляцию, это указывает на то, что ударные волны способны оказывать более эффективное модулирующее воздействие, чем контактные поверхности.  [52]

Следует отметить, что факторы солнечной активности влияют и на нервную систему здорового человека.  [53]

Избыточное ультрафиолетовое облучение во время высокой солнечной активности вызывает воспалительную реакцию кожи, сопровождающуюся зудом, отечностью, иногда образованием пузырей и рядом изменений в коже и в более глубоко расположенных органах.  [54]

Естественно, что в годы высокой солнечной активности можно и нужно выбирать повышенные частоты связи, так как они проходят сквозь нижние слои ионосферы с меньшим поглощением. В этом отношении высокая активность Солнца благоприятна для коротковолновой радиосвязи. Однако в годы высокой активности повышается также вероятность ионосферных возмущений и внезапных увеличений концентрации электронов в поглощающих слоях Е и D, что приводит к более частым нарушениям коротковолновой связи.  [55]

Естественно, что в годы высокой солнечной активности можно и нужно выбирать повышенные частоты связи, так как они проходят сквозь нижние слои ионосферы с меньшим поглощением. Это выгодно для дальних связей.  [56]



Страницы:      1    2    3    4