Файл: Лушев, Ю. Г. Физика верхней атмосферы Земли учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 110

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

§ 4. Р А Д И А Ц И О Н Н Ы Е ПОЯСА У Д Р У ГИ Х Н Е Б Е С Н Ы Х ТЕЛ. И СКУС СТВЕН Н Ы Й Р А Д И А Ц И О Н Н Ы Й ПОЯС

Существование радиационного пояса у Земли является общим астрофизическим явлением. Эти пояса могут быть и у других не­ бесных тел. Их наличие зависит от размеров небесного тела, тол­ щины и плотности его атмосферы, а главное, от наличия и напря­ женности магнитного поля. Можно сказать, что чем сильнее маг­ нитное поле и чем тоньше атмосфера, тем больше вероятность существования радиационного пояса у небесного тела.

Луна не имеет радиационного пояса, так как не обладает ин­ тенсивным магнитным полем. Вопрос о наличии радиационных поясов у Венеры и Марса требует еще выяснения. Радиоастроно­ мические измерения указывают, что Юпитер должен иметь го­ раздо более сильное магнитное поле, чем Земля. Если его напря­ женность превышает земную в 10 раз (5 э), то в этом случае радиационный пояс Юпитера должен простираться на расстоя­ ние около 300 000 км от его поверхности. Некоторые ученые счи­ тают, что солнечная корона является радиационным поясом Солнца.

Радиационный пояс может быть создан и искусственно. Аме­ риканцы в 1958 г. по программе «Аргус» произвели три сравни­ тельно слабых ядерных взрыва на высоте около 480 км. В резуль­ тате взрыва освободилось большое количество электронов, кото­ рые попали в магнитосферу Земли. Измерения радиации с помощью специальных ракет «Язон» и ИСЗ «Эксплорер-IV» по­ казали, что электроны образовали искусственный радиационный пояс, который состоял из трех областей толщиной около 20 км каждая. Первая область образовалась на уровне внутренней ра­ диационной зоны, а вторая и третья — в «щели» между внутрен­ ней и внешней зонами. Первые две области искусственного пояса исчезли довольно быстро, третья же область продержалась две недели. С течением времени ее размеры почти не менялись, а кон­ центрация частиц в ней постепенно уменьшалась1).

9 июля 1962 г. над островом Джонстон США был произведен высотный термоядерный взрыв «Морская звезда», создавший искусственный пояс высокоэиергичных электронов. В результате взрыва появились электроны, ранее не обнаруживаемые в радиа­

ционном поясе с Е е > 5

Мэе, с интенсивностью j ~

1,5 • 107 см~2Х

X сек~х в

основном

максимуме (L — 1,3)

и

интенсивность

у '— 1,5-108

см~2-сек~1 в дополнительном максимуме (L — 1,8).

На спутнике «Эксплорер-IV» были также зарегистрированы элек­

троны с энергией

0,5 Мэе и интенсивностью у — 1,5- 108 см~2-сек~1

в максимуме (L

~ 1,3). Интенсивность этих электронов в тече­

ние трех месяцев полета спутника в области

1,2 <

L < 1,7 прак­

тически не изменилась [46].

 

 

') Операция «Аргус». Материалы Симпозиума. Атомиздат, I960.

242


Дальнейшие измерения радиации с ИСЗ и расчеты показали, что последствия такого эксперимента в течение более 10 лет бу­ дут загрязнять естественную радиационную зону и будут являть­ ся помехой для точной оценки интенсивности и концентрации электронов в этой зоне.

Из-за недостатка пространственно-временной информации много еще неясных вопросов связано с радиационными поясами Земли и других небесных тел.

ГЛАВА XUI

КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ

§ 1. З Н А Ч Е Н И Е ИЗУЧЕНИЯ К О СМ И Ч ЕСК И Х Л УЧЕЙ

Околоземное космическое пространство и земная атмосфера, кроме электромагнитного излучения, пронизываются потоками заряженных частиц различных энергий.

Космические лучи — это потоки заряженных частиц с энер­ гией от 107 до 1020 эв, приходящие в земную атмосферу из миро­ вого космического пространства и частично от Солнца. Средняя энергия первичной космической частицы около 1010 эв.

К космическому излучению также относят космические гам­ ма-лучи, рентгеновские лучи и нейтрино.

Исследование космического излучения в последние годы при­ обрело большое как теоретическое, так и практическое значение. С космическими лучами неразрывно связана вся физика высоких энергий и элементарных частиц, а также решение целого ряда астрофизических проблем.

Физики используют космические лучи для изучения элемен­ тарных частиц и их взаимодействий, так как в земных условиях с

помощью ускорителей

удается пока получить частицы

лишь

с энергиями до 7 • 1010

эв. Многие элементарные частицы

были

открыты и предварительно изучены в космических лучах.

 

Астрофизикам космические лучи приносят ценную информа­ цию о физических условиях в областях их зарождения и о том космическом пространстве, которое они прошли на пути к Земле. Наряду со звездами, кометами и межзвездным газом космиче­ ские лучи являются составной частью Галактики и Вселенной в целом.

Изучение пространственно-временных изменений интенсивно­ сти космических лучей в околоземном космическом пространстве имеет большое значение для оценок радиационной опасности при проведении космических полетов.

Космические лучи солнечного происхождения вызывают ионо­ сферные возмущения — поглощение радиоволн в полярной шап­ ке (см. гл. IX). Изучение этого геофизического эффекта косми-

244


ческих лучей имеет большое значение для прогнозов распростра­ нения коротких радиоволн в полярных районах.

Исследования космических лучей играют существенную роль в общей программе изучения космоса. Для получения экспери­ ментальных данных о первичных космических лучах широко при­ меняются баллоны, ИСЗ и космические ракеты. Интенсивность космических лучей различных энергий измерялась на корабляхспутниках, многих спутниках серий «Космос» и «Электрон», кос­ мических ракетах, запущенных к Луне, Венере, Марсу. Но осо­ бенно большое значение для изучения космических лучей имели запуски научных космических станций «Прото.н-1» (16/VII 1965 г), «Протон-2» (2/XI 1965 г.), «Протон-3» (6/VII 1966 г.) и «Протон-4» (16/XI 1968г.). Полезный вес каждой из этих станций с комплексом контрольно-измерительной аппаратуры составлял более 12 т. Научные космические станции серии «Протон» осна­ щались уникальной аппаратурой — ионизационным калоримет­ ром, изобретенным и сконструированным советскими физиками, специальными гамма-телескопами и спетрометрами зарядов.

В программу космических станций входило комплексное ис­ следование космических лучей:

— изучение солнечных космических лучей;

—изучение энергетического спектра и химического состава космических лучей в интервале энергии Ю10—1014 эв\

изучение ядерного взаимодействия космических частиц в области энергии до 1012 эв\

исследование электромагнитного излучения высокой энер­ гии (гамма-квантов);

измерение абсолютной интенсивности и энергетического спектра электронов галактического происхождения.

Запуски космических станций позволили получить ряд весьма ценных экспериментальных данных о первичном космическом из­ лучении.

§ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ К О С М И Ч ЕС К И Х Л У Ч ЕЙ

Основной величиной, характеризующей космические лучи, яв­ ляется их интенсивность (/).

Интенсивность космических лучей — это количество частиц,

проходящих в единицу времени через единичную площадку, пер­ пендикулярную направлению наблюдения, отнесенное к единич­ ному телесному углу:

[/] = частиц/м2 • стер • сек.

Различают интенсивность по заданному направлению (/в), вертикальную (/о) и глобальную (Iр).

245


Глобальной интенсивностью называется количество частиц, проходящих в единицу времени через сферу с единичным сече­ нием:

I p = I М 2 ,

(2-1)

2

 

где dQ — элемент телесного угла, 9 — угол между нормалью к площадке и направлением наблюдения; / р измеряется в

смг2-мин~х.

Для характеристики космических лучей иногда также исполь­ зуется поток частиц:

Fs = j

/ 0cos9d2.

(2.2)

2

 

 

Так как поток космических лучей состоит из частиц различ­ ных энергий, то их распределение по энергиям принято характе­ ризовать дифференциальной и интегральной интенсивностью.

Дифференциальная интенсивность показывает, что 1(E)dE есть интенсивность частиц с энергией в интервале dE. Если 1(E) измеряется в единицах частиц/м2 ■сек • стерад • Гэв, то это значит, что 1(E) численно равна интенсивности 1(E)dE для интервала dE, равного 1 Гэв.

Интегральная интенсивность частиц с энергией больше задан­ ной равна:

оо

 

/ ( > £ ) = j l ( E ) d E .

(2.3)

Е

 

Интенсивности 1(E) и / (> Е) часто называют соответственно дифференциальным и интегральным спектрами частиц.

Под энергией частицы понимается ее полная энергия:

Е = т0с2-f Ек ,

(2.4)

где т0с2 -г- энергия покоя частицы с массой покоя т0, Ек — ки­ нетическая энергия, с — скорость света.

Различают также энергию частицы Е и энергию на нуклон

е = — атомный вес или массовое число ядра).

Кинетическая энергия частицы, движущейся со скоростью v, определяется выражением

(2.5)

Для нерелятивистских частиц, когда v с,

ЕК

2 m0v2.

( 2. 6)

246


Проникающая способность частицы в атмосферу Земли зави­ сит от импульса частицы, который равен:

Р =

(2.7)

Для v с импульс частицы имеет известное соотношение

 

Р m0v.

( 2.8)

§ 3. ПЕРВИЧНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ

Первичные космические лучи в основном состоят из протонов (— 90%) и а-частиц(~ 9%), но в них также входят ядра более тяжелых элементов, быстрые электроны, позитроны, фотоны гамма- и рентгеновского излучения и нейтрино. Общий состав космических лучей примерно соответствует распределению хими­ ческих элементов во Вселенной.

Первичные космические лучи можно наблюдать лишь за пре­ делами земной атмосферы, а практически — с высоты около 40 км, на которой масса вышележащего воздуха составляет неболее 1—2 г/см2.

Космические лучи в нашей солнечной системе имеют в основ­ ном галактическое и частично солнечное происхождение. На Солнце в периоды мощных солнечных вспышек могут генериро­ ваться частицы с энергиями до 1010 эв. Источниками космиче­ ских частиц с энергиями до 1016 эв по современной галактической теории происхождения космических лучей являются сверхновые звезды и, возможно, «малые» взрывы галактического ядра. Рас­ четы показывают, что для обеспечения наблюдающейся интен­ сивности космических лучей вспышки сверхновых звезд в Галак­ тике должны происходить в среднем раз в 100 лет. Частицы же с энергиями более 1016— 1017 эв приходят в Галактику извне и ге­ нерируются, по-видимому, в радиогалактиках.

В первичных космических лучах различают три компоненты: протонно-ядерную, электронно-позитронную и космические гамма- и рентгеновские лучи.

Протонно-ядерная компонента — основная по интенсивности п переносимой энергии. Она исследована наиболее полно. Ее со­ став приведен в табл. 13.1.

Табл. 13.1 показывает несоответствие между содержимым ядер группы L (Li, Be, В) в космических лучах и во Вселенной. В природе таких ядер сравнительно мало, а в космических лучах их столько же, сколько Н-ядер, т. е. всех ядер с z >10. Такое по­ вышенное содержание в космических лучах ядер L объясняется дроблением более тяжелых ядер в результате взаимодействия космических частиц с межзвездным газом.

247