Главная | О сайте | Задачи | Проекты | Результаты | Диверсификация | Новости | Вопросы | История | Информация | Ссылки
Секция Совета РАН по космосу
Как выяснилось, значительную роль в этом играет образование на границе даже очень слабого магнитного поля существенного электрического поля.
Именно так: учёные из британской Лаборатории Резерфорда — Эплтона провели эксперимент, из которого следует, что даже небольшое по размерам и довольно слабое магнитное поле может образовывать значимое электростатическое поле, способное эффективно защищать от ионизирующего излучения и частиц плазмы. Оно-то и защищает светлые пятна лунной поверхности от бомбардировки солнечным ветром.
Магнитное поле в районе светлых пятен, конечно, есть (часто вызванное бомбардировкой частицами солнечного ветра), но очень слабое, в то время как солнечный ветер, подходя к Луне, серьёзно тормозится и искажается, причём до высот в 10 000 км над поверхностью. Как выяснилось, пятна создают магнитное поле, имеющее форму, грубо приближённую к пузырю, на краях которого возникает электрическое поле. Причём интенсивность последнего зависит не от размеров магнитосферы или интенсивности магнитного поля, а от его градиента — вектора, указывающего направление наискорейшего возрастания поля.
То есть источник магнитного поля может быть сколь угодно малым и при этом всё равно рождать электрическое поле, способное остановить частицы солнечного ветра и ионизирующее излучение. Лишь бы градиент был достаточным. Эксперименты позволили выявить этот эффект на практике: электростатическое поле отражало плазму, даже если порождающая её магнитосфера была очень маленькой.
Что это означает? Во-первых, присутствие эффективной защиты от космической радиации даже у небесного тела без магнитосферы (и даже без атмосферы) заставляет пересмотреть представления об абсолютной необходимости существования магнитосферы в мирах, в которых возможно зарождение жизни.
Во-вторых, если на Луне когда-нибудь появятся поселения, то при их размещении в «светлых пятнах» радиационная защита будет в основном обеспечена самими лунными породами.
И самое интересное: на основе подобных механизмов можно попробовать построить защиту экипажей в случае их путешествия на Марс или в любую другую точку Солнечной системы, требующую длительного перелёта.
Сейчас, напомним, бури на Солнце заставляют космонавтов перебираться в наиболее защищённые отсеки МКС. Но во время полёта на Марс интенсивность солнечного ветра может значительно превысить показатели низкой околоземной орбиты, что поставит под угрозу выживание и здоровье экипажей.
Соответствующая работа принята к публикации в журнале Physical Review Letters.
Подготовлено по материалам arXiv.
Текст: Александр Березин
(назван по имени английского математика, физика, астронома Исаака Ньютона - I. Newton 1643-1727) Важнейший для понимания процессов во Вселенной закон формулируется следующим образом... [далее]
Сайт разработан и поддерживается лабораторией 801 Института космических исследований Российской академии наук.
Подбор материалов - Н.Санько
Полное или частичное использование размещённых на сайте материалов
возможно только с обязательной ссылкой на сайт Секция Солнечная система Совета РАН по космосу.