Главная » Статьи » Астрономия |
Ғарыштық сәулелер мен ЖерЖерге бағытталған ғарыштық сәулелер, өз жолында, жердің магнит өрісіне тап болады. Егер магнит өрісінің аясынан шыға алса (магнит өрісін жарып отырып), онда атмосфераға тап болады. Жер ядросындағы электр тоғы мен күн желі магнит өрісін құрайды. Әлдеқайдан келетін ғарыштық сәулелер, магнит өрісінде күрделі траекториядан өтеді, мүмкін энергиясы төмен болса атмосфераға жетпей қалуы. Магнитосферадағы сүзгіш (фильтр), нейтронды монитор көмегімен, кезкелген орында ғарыштық сәулелердің спектрі мен ұшып келу бағытын анықтаудын мүмкіндігін береді. Ғарыштық сәулелер Жер атмосферасына тап болғанда, азот пен оттегінің, атомдары мен моллекулалармен соқтығысады. Соқтығыс екінші ретті энергиясы әртүрлі бөлшектерді тудырады. Олардың кейбіреулері Жерге келіп жетеді. Біз оларды өлшеп, бірінші ретті ғарыштық сәулелердің қасиеттері туралы тұжырым жасаймыз. Нейтронды мониторлар осы тәсілмен жұмыс істейтін, аспаптар тегіне жатады. Ғарыштық сәулелер мен МагнитосфераЖердің магнитосферасыЖердің магнит өрісі бар, оны ядроның магнит өрісі тудырады. Егер жер бос кеңістікте болса, магнит өрісі өз денесінің сыртында болғандай, стерженді магнит, диполь, жер центірінен азырақ алыстау және айналу өсіне иілгендей болар еді. Жердің центірінен бес радиусындай қашықтықтағы, магнит өрісін жоғарыдағы сурет бейнелейді. Жер үздіксіз күн желінің зарядталған бөлшектер әсеріне ұшырайды. Бұл ағым магнит өрісінің күш сызықтарын, жердің күнге қараған бағытындағысын қысады да, түн жағын ұзақ магнит құйрығындай созады. Суретте күш сызықтары қалың көгілдір жолақтармен белгіленген. Олар (формасы бар) тұйық жүйе құрайды, оның айналасында күн желінің ағымдары қозғалады, ол жарық жолақтармен көрсетілген. Күн желіндегі жердің магнит өрісін құрайтын жолақ , магнитосфера д.а. (Жердің диполінің иілгендігі суретте көрсетілмегендігін ескертеміз).p> Жердің Күнге қараған бетіндегі, магнитосфера шекарасы 10-12 радиус қашықтықта, жердің жер центірінен, ал магнитосфера құйрығы, 100 жер радиусындай. Бұл конфигурация Күн желінің ағымымен анықталады. Жер денесі өзінің тәуліктік айналымын магнитосфераға қатысты жергілікті тал түс болғанда, біздің үстімізде күнге қарағанда магнитосфера шекарасы бар, сондықтан біз түн ортасында көлеңке бағытқа қарай аламыз. Жердің дипольды өсі, оның айналу өсіне енкейгендіктен, магнит өрісі күрделі түрде өзгереді, белгіленген географиялық жағдайда, күн желі тұрақты болса да, айнымалы күн желі қосымша өзгерістер әкеледі (болашақта), оны біз төменірек көреміз. Зарядталған бөлшектер мен магнит өрісіМагнит күші магнит өрісінің сызықтары мен бөлшектер жылдамдығына перпендикуляр. Сондықтан магнит өрісі мен зарядталған бөлшектің тура сызығы бар болса, күш сызықтарының бойымен қозғалатын, онда ешқандайда күш бірге жатпайды. Егер бөлшек жазықтықта, күш сызықтарына перпендикуляр бағытта таралса, онда ол орбита шеңберінің бойымен қозғалуға мәжбүр болады.Жалпы, протон магнит өрісінің сызықтарына параллель немесе перпендикуляр қозғалатын болса, онда оның траекториясы магнит өрісі бойымен бірқалыпты қозғалыс ретінде және айналмалы қозғалыс оған перпендикуляр өтеді. Бұл бұрандалы траектория. . Сұлбалық түрде протонның орбитада магнит өрісінің сызықтарының айналасында қалай қозғалатындығын көруге болады. Орбитаның радиусы, магнит өрісі мен бөлшектің энергиясына байланысты: магнит өрісі күшті болған сайын және бөлшек энергиясы әлсіз болса, соғұрлым орбита радиусы аз. Егер магнит өрісі әлсіз болып, бөлшек энергиясы өте жоғары болса (жоғарғы энергиялы бөлшек), бөлшек магнит өрісін елемейді де, түзу сызық бойымен таралады. Электрондарда магнит күштеріне әсерін тигізеді, бірақ теріс зарядтары, оларды қарсы мағнада протонға айналдырады. Сондай-ақ массалары аз болғандықтан, олардың орбита радиустары протонға қарағанда аз. Егер магнит өрісі зарядталған бөлшектердің траекториясын қалай өзгертетінің көргіңіз келсе, келесі сайдта боулинг ойының ойнап көріңіз:http://www.spaceweathercenter.org/amazing_plasmas/01/magnetobowling.html. Зарядталған бөлшетер мен Жердің магнитосферасыҒарыштық сәуле бөлшектері, жердің магнитосферасына жақындағанда өздерін қалай ұстайды. Оны солтүстік үйектегі бақылау нәтижелерінен, жоғарыдағы Жердің сұлба кескінінен көруге болады. Біз жердің магнит өрісінің ерекшеліктерінің негізі ретінде қарастырмаймыз, бізге керегі оның Ғарыштық сәулелерге қалай әсер ететіндігі. Мына суретте магнит өрісі (көк шеңберлер), сурет жазықтығында, көрерменге бағытталады. Біз қарапайым тұжырымдарға жүгініп, ғарыштық сәулелер бөлшектері, бос кеңістіктен өтеді деп ойлаймыз, магнит өрісі жоқ, әсіресе Жерден біршама қашықтықта магнитосферамен соқтығысқанға дейін. Әрине планетааралық кеңістікте магнит өрісі болса да, олар өте әлсіз, сондықтан біз оларды ескермейміз. There are three types of orbits, depending on the energy of the incoming particle:
Шындығында қалай болады, ғарыштық сәулелер магнитосферамен кездесетін, көлбеу еніне байланысты: үйек маңында кішкене аймақ бар, онда күш сызықтары болар-болмас радиалды. Егер ұшып келген бөлшектер радиал болса, ол кедергісіз атмосфераға өтеді. Егер ол экватор жазықтығында магнитосфераға түссе, ол магнит өрісіне енеді, онда экрандалу әлде қайда эффективті және қырқу энергиясы Е0 жоғары.Ондай бөлшектер атмосфераға өткенге дейін күрделі орбита бойымен қозғалады. Суретте компьютер кескіндемесі әртүрлі энергия үшін, траекториясын есептейді, оларды маркерленген қыйсықпен салыстырғанда аз (1)-ден (5)-ке дейін. Соңғы қыйсық бөлшектін күрделі магнитосфералық траекториясы, қырқу маңындағыны кескіндейді. Жердегі аспаптар, нейторнды мониторлар (НМ), зарядталған бөлшектерді тіркегенде, мынаны есте ұстау керек: бөлшектердің магнитосферадағы траекториясының күрделі екндігін. Энергиясы Е0 жоғары барлық бөлшектердің орналасуы мен геомагниттік өрісінің күйін анықтайды. Ең негізгісі ол атмосфераның жоғары қабатына, вертикал бағытта келген бөлшектер. Ал белгілі бір бұрыш жасап келген бөлшектер, екінші ретті бөлшектерді тудырады, оларды жерде байқай аламыз, өйткені олар атмосфера арқылы жол жүріп, күштірек жұтылады. Суретте магнитосферадан тыс, ұшып келген бөлшектердің бағыты, атмосфераның жоғары шекарасында, олардың энергиясына байланысты: неғұрлым энергиясы аз болса, соғұрлым оның келу бағыты алысқа созылады, жергілікті және радиалды.Экваторлы жазықтықта, бөлшектер шығыс бағытта ұшып келеді, сондықтан энергиясы азаяды. Берн университетінде, дәл уақытта есептелген қырқу энергиясы, (http://cosray.unibe.ch/), жоғарыдағы суретте көрсетілген. Картаның шекарасындағы қызыл түсті тұтылу, ол энергиясы 125 МэВ –тан төмен протондар аймағы, олар атмосфераға өте алады ( жер бетінен 20 км. биіктікте), энергиясы 15 ГэВ-тан жоғары (тұйық контур ішіндегі жасыл түс)протондар, оңтүстік Азиядан жоғары экватор ауданында өту үшін керек. Жердің магнит өрісінің өсі айналу өсіне енкейген, себебі қырқу энергияы мен қыйсықтығының контурлары тең. Негізінде мынаны айта кетуге болады, магнит экваторға жақындаған сайын, соғұрлым ғарыштық сәулелердің минимал энергиясы жоғары болу қажет, сонда атмосфераға жетеді. Оңтүстік Азия территориясының үстіндегі тұйық контур аясындағы, қырқу энергиясы жоғары, себебі жердің диполі кішкене болсада центрден тыс, оңтүстік Азияға жақын, жердің қарама-қарсы жағындағы, Атлант мұхитының батыс бөлігіне қарағанда. Жердің магнитосферасы, екі түрлі эффектіні көрсетеді, олар НМ үшіш өте маңызды:
Екеуіде НМ географиялық орналасыуна байланысты. Жердегі әртүрлі НМ бақылауларды құрастыра отырып, келетін ғарыштық сәулелердің энергетикалық спектрі туралы және Жер магнитосферасымен соқтығыспай тұрғандағы, кеңістікте таралу бағытының ақпаратын аламыз. Магнитосфераның варияциясы (түрленуі мен өзгеруіОсыған дейінгі, қаншама мәліметтерден біздің білетініміз, Күн желінің ағымы стационар емес екендігін, бірақ оның шапшаң және баяу компоненталарының бар екендігін, сондай-ақ тәжден лақтырылған масса әсерінен қосымша ұйтқулардың болатындығын. Осы мүмкіндіктердің барлығы Жердің магнитосферасына әсерін тигізетіндігін, себебі әртүрлі күн желінің жер магнит өрісіне қысым тудыратындықтан. Бәсен уақытта магнитосфера шекарасы күн жақтағы, шамамен жердің он радиусына тең болғанда, ол шамамен алты радиус қашықтықта өзгереді, егер планетааралық оқиғаларға байланысты магнитосфера қозған болса. Әлсіз планетааралық магнит өрісі, Жердікінен өзгеше, кейбір белгілі шарттарда, Жердің магнит өрісіне әсер ете алады, сол кезде күн желінің бөлшектері магнитосфераға өте алады. Күн желінің өзгеріп тұратын шарттары, магнитосфераның конфигурациясын өзгертеді, сондай-ақ ғарыштық сәулелердің атмосфераға ену (өту) шартында өзгертеді. Атом ядросының жоғары энергетикалық нуклонының әрекеттесуіАтом ядросымен әрекеттесу құбылыстардың байлығы мен жаңа бөлшектер тудырады, олар ғарыштық сәулелерді зерттеу барысында байқалды, енді кесек бөлшектерде үдеткішке айналуы мүмкін. Ядролық әрекеттесу ауқымы, ядро өлшемімен салыстырғанда, аса үлкен емес, және ионизацияға қарағанда сирек болады. Бірақ олардың келетін бөлшектер мен ядро-нысанаға әсері байқалатындай. Фотографиялық эмульсияның арнайы түріндеде, зарядталған бөлшек трегін бақылау, әсерлесудің көрінуінің жақсы бір тәсілі. Иондаушы бөлшек өзінің жолында соқтығысатын, күміс бромының моллекулаларын қоздырады Бұл суретті мысал ретінде қарастыруға болады (E. Fermi, Ядролық Физика, сурет X.4a, Чикага Университеті, 1950ж.). Суретте әртүрлі іздер, бір нүктеден шығады, ол объект ядро. Бірінші ретті нуклон бұл жағдайда, энергиясы 5 ГэВ протон, жарық жылдамдығының 98% жылдамдықпен қозғалады. Оның ізі суреттің жоғарғы бөлігіндегі, вертикал сызық «А» деп белгіленген. Жіңішке сызықтар ядро-нысанадан төмен бағытталған, түсетін жоғары энергетикалық протон бағытының айналасындағы жіңішке конустағы бөлшектер ізі. Тректер (жолдар) пион мен жоғары энергетикалық протонның ядро-нысанамен соқтығысқанда пайда болады. Олар өте жылдам болғандықтан, белсенді күміс бромының молекуллаларының ара қашықтықтары үлкен болғандықтан, фотосуреттегі іздер, бұлынғыр болып көрінеді. Үш толық қара сызықтармен баяу протондар жолы белгіленген, қарама-қарсы бағытта шығарылатын.p> Бұл үлгіде екі түрлі әрекеттесу көрсетілген:
Жер атмосферасындағы ғарыштық сәулелер каскадыТүсетін ғарыштық сәулелер бөлшектері ауаның атомы және моллекуласымен соқтығысатындықтан, олар көптеген екінші ретті бөлшектер тудырады. Егер ауыр иондар туралы айтсақ, олар жеңіл ядро, протон мен нейтронға бөлінеді. Бұл бөлшектердің барлығы төмен қарай жылжи отырып, ауаның басқада молекулаларымен әсерлеседі, егер энергиялары жеткілікті болса. Бұл ғарыштық сәулелер каскадың тудырады. Бөлшектер неғұрлым терең кірген сайын, олар соғұрлым энергиясынан көбірек айрылады. Алғашқы ғарыштық сәулелердің минимал энергиясы 450 МэВ болуы керек, сонда саны бірталай екінші ретті бөлшектер алынады да, олар теңіз деңгейіне жетеді. Бірінші ретті энергиясы төмен ғарыштық сәулелер ізін табу үшін, биік тауларға шығу керек, немесе ұшақтарды пайдалану керек, әуе шар – зонды мен ғарыш аспаптарын пайдалану қажет. Ғарыштық сәулелердің каскады келесі суретте көрсетілген. Симпсонның және т.б. каскадының сүлбе кескіні (1953, Физика. 90,934бет). Жеке реакцияларды, бірінші соқтығыстан бастап, ыдырау нәтижелерінің жерге жеткенге дейінгі:
Бұл каскадта пайда болатын бөлшектер, атмосферамен шамалы немесе күшті әрекеттеседі, мюондар ең аз дәрежеде әсерлеседі, сондықтан олар екінші ретті ғарыштық сәулелерде теңіз деңгейіндегі, көп таралған. «Буланған» нейтрон мен протон ауа ядросымен соқтығысып, энергиясынан айрылады. Протондар атмосфералық атомдардан электрондарды ұшырғанда, ионизация энергиясынан айрылады, бірақ нейтрондар ионизацияға ұшырамайды. Сондықтан протондар ауада, нейтронға қарағанда, энергиясын көп жұмсайды және энергиясы 2ГэВ төмен болғанда, теңіз деңгейінде нейтронға қарағанда әлде қайда сирек. . Электромагниттік толқындар мен электрондар, жерде бақылана алатын ғарыштық сәулелердің үшінші копонентасы. Жердегі ғарыштық сәулелер детекторларын өлшейтін компоненталарына байланысты екі топшаларға бөлуге болады: нуклондар (протон мен нейтрон)мен мезондар (мюондар) және электромагнитті (фотон, электрон т.б.). Нейтронды мониторлар (НМ) негізінен нуклонды компонентаны тіркейді, яғни нейтрон мен протонды (екінші ретті бөлшектерді). Негізгі өндіруші арқылы өндірілген келесі нейтрон мен протонды. Нуклонның (нейтрон мен протонның) баяулатылуы атмосферада нейтронды монитор айналасында болады, олардың детекторға түсуін болдырмау масқсатында. | |
Просмотров: 2507 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0 | |
Бизнес, менеджмент, финанс т.б [2] |
Патриоттық және мерекелер т.б [16] |
Шет ел әдебиеті мен тарихы [31] |
Шағын көлемді шығармалар [60] |
Әлеуметтану, саясаттану [69] |
Философия және логика [13] |
Қазақ тілі және тіл білімі [104] |
Елді мекендер, қалалар [2] |
Агро,шаруашылықтар [9] |
Курстык жумыстар [17] |
Ғылыми жұмыстар [62] |
Қазақстан тарихы [114] |
Тарихи тұлғалар [132] |
Еуразияшылдык [16] |
Ашық сабақтар [56] |
Дүние тарихы [30] |
Мәдениеттану [7] |
Информатика [68] |
Астрономия [61] |
Психология [6] |
Переводчик [4] |
Математика [14] |
Педагогика [77] |
Дипломдар [10] |
География [82] |
Биология [133] |
Экология [3] |
Дінтану [32] |
Физика [33] |
Химия [13] |
Құқық [27] |
Еңбек [7] |