Основные типы ядерных реакций, их энерговыделение.

В зоне от 0 до 0.2 R идут ядерные реакции. При температуре 15 млн. градусов средняя скорость протонов достигает сотни километров в секунду. Сталкиваясь с фотонами атомы водорода теряют электронную оболочку и становятся протонами. Размер атома с 10-10 м до 10-15. Поэтому даже в центре Солнца газ является идеальным. Каждую секунду протон испытывает миллионы столкновений, но только одно из 1037 заканчивается его распадом и слиянием с другими протоном. Происходит следующая цепочка реакций:

1H + 1H → 2D + e+ + ν + 1.442 Мэв. 14· 1011 лет;

1D + 1H → 3He + γ + 5.94 Мэв. 6 сек;

3He + 3He → 4He + 1H + 1H + 12.860 Мэв 106 лет.

В первой реакции два протона сливаются в 2D – дейтрон с выделением е+ - позитрона и ν – нейтрино. Позитрон неизбежно аннигилирует с первым столкнувшимся электроном. Дейтрон за несколько секунд захватывает протон и становится гелием 3Не. Два ядра гелия 3Не сталкиваясь раз в миллион лет порождают 4Не или α-частицу. При объединении четырех протонов в гелий высвобождается 26.732 Мэв. Энергии из которой 0.5 Мэв. уносят нейтрино, а остальное идет на разогрев и излучения Солнца.

Светимость Солнца (измеряемая энергия) 3.8 · 1033 эрг/сек = 3.8 · 1026 вт.

Солнечная постоянная на Земле 1366 вт/м2 ≈ 1.95 кал/см2 мин.

Энергия термоядерных реакций в центре Солнца до 0.2R передается с помощью излучения до 0.6R0. При этом температура падает от 6.8 · 106 °К на R = 0.3R0 до 4500 °К для R=R, давление от 1010 атм. До 2· 108 атм., плотность от 12 г/см3 до 0.5 г/см3. При этих необычных условиях, когда газ тяжелее свинца, он остается прозрачным при давлении десятки и сотни атмосфер и температура несколько миллионов градусов.

Между развивающими пятнами в короне и хромосфере возникают самые мощные проявления солнечной активности – солнечные вспышки. Вначале возникает светлый узелок флоккулы который менее чем за минуту распространяет сильное излучение на десятки тысяч километров. Увеличивается свечение в видимой области и сильно возрастает ультрафиолетовое и рентгеновское излучения и особенно излучение в радиодиапазоне. Нарастание измерения происходит в течении нескольких минут, а затем в течении десятков минут гаснет. Энергетика вспышек достигает 1028- 1032 эрг. т.е. мощные вспышки дают до 10 % всего излучения солнца от небольшой области в коротких лучах.

 

Рис.34 Влияние солнечного ветра на магнитосферу и радиационные пояса земли.

Показаны магнитные силовые линии земли и заштрихованные радиационные

поляса, внутроенний –1, средний –2 и внешний –3.

 

Такое большое количество энергии выделяется в неустойчивой плазме при неоднородных магнитных полях. Значительная часть энергии магнитного поля превращается в тепло, нагревает плазму до миллионов градусов и ускоряет отдельные облака плазмы до скорости 500-1000 км/сек. Коротко волновое излучение резко усиливает пояса радиации в Земной магнитосфере, усиливает радиацию в магнитных полюсах и вообще радиацию на Земле. Через 4-10 часов солнечный ветер из облаков ионизированного газа достигает Земли, вызывая сильнейшую геомагнитную бурю, нарушение радиосвязи, солнечные сияния и радиацию. Эти явления опасны для человека и необходимо отслеживать солнечные вспышки и предупреждать население о повышение радиации и геомагнитных бурях. Особенно это опасно в полярных областях и в районах геомагнитных полюсов.

Самые большие активные образования это протуберанцы. Они простираются из хромосферы в корону на сотни тысяч километров при ширине 6-10 тыс. км. Они выглядят как длинные вертикальные, изогнутые волоски или трубки, движущиеся со скоростью десятки и сотни километров в секунду. Протуберанцы могут существовать недели и месяцы.

Рис.35 Протуберанцы в солнечной фотосфере, дуги и арки образованы струями

горячей ионизированной плазмы движущейся по магнитным силовым линиям.

 

Все проявления солнечной активности взаимосвязаны. Обычно сначала появляются пятна потом флоккулы и факелы. В момент сильного роста пятен появляются протуберанцы и солнечные вспышки. Над пятнами в короне появляются лучи в венце кустов, а над факелами прямолинейные лучи, простираются они на много радиусов Солнца.. Их можно увидеть во время полных солнечных затмений. Многолетние наблюдения Солнца показали цикличность солнечной активности в среднем 11 лет. Максимум солнечной активности наступает при максимальном числе пятен и характеризуется числом Вольфа W = k(f + 10g), где f – общее число пятен; k – коэффициент пропорциональности зависящий от мощности инструмента наблюдения; g – число групп пятен.

График числа Вольфа по годам, наглядно показывает периодичность солнечной активности. При среднем периоде 11 лет, максимумы или минимумы могут быть через 7-17 лет. При минимальной активности пятен почти нет. Потом они начинают появляются на широте 35°, затем ближе к экватору до 8° от экватора на самом экваторе пятен не наблюдается. В каждом последующем цикле полярность магнитного поля пятен меняется на противоположную. Поэтому можно говорить о 22 летнем цикле активности Солнца. В работах Чижевского, показана мощное влияние циклов солнечной активности на жизнь людей и хронологию исторических событий.