Вспышки на солнце сегодня, в реальном времени

Содержание:

Цикл солнечной активности.

Немецкий астроном-любитель Генрих Швабе из Дессау, по профессии аптекарь, в течение четверти столетия каждый ясный день наблюдал Солнце и отмечал количество замеченных им солнечных пятен

Когда он убедился в том, что это число регулярно увеличивается и уменьшается, он в 1851 опубликовал свои наблюдения и тем привлек внимание ученых к своему открытию. Директор обсерватории в Цюрихе Р.Вольф подробно изучил более ранние данные о наблюдении пятен на Солнце и организовал дальнейшую систематическую их регистрацию

Он ввел для характеристики пятнообразовательной деятельности Солнца специальный индекс, пропорциональный сумме числа всех отдельных пятен, в данный момент наблюдаемых на солнечном диске, и удесятеренного числа образованных ими групп. Впоследствии этот индекс стали называть числами Вольфа. Оказалось, что чередование максимумов и минимумов ряда чисел Вольфа происходит не строго периодично, а через интервалы времени колеблющиеся от восьми до пятнадцати лет. Однако в различные эпохи интервал оказывался одинаковым, в среднем, – около одиннадцати лет. Поэтому явление стали называть 11-летним циклом солнечной активности.

В начале цикла пятен на Солнце почти совсем нет. Потом за несколько лет их количество увеличивается до некоторого максимума, после чего несколько медленнее оно снова уменьшается до минимума. С учетом чередования магнитной полярности пятен биполярных групп и всего Солнца в соседних циклах физически более обоснован 22-летний цикл солнечной активности. Есть данные о существовании более продолжительных циклов: 35-летнего (цикл Брюкнера), векового (80–130 лет) и некоторых других.

Как себя обезопасить

Для того, чтобы уменьшить последствия вспышек на Солнце и  возникающих в результате магнитных бурь рекомендуется:

  • избегать полетов на самолетах, а также поездок в метро. В подземке электромагнитные поля сверхнизкой частоты гораздо сильнее, чем на поверхности во время больших магнитных бурь. Это может провоцировать сердечные приступы;
  •  следует избегать резких движений и значительных физических нагрузок;
  • нужно исключить из меню сладкое, жирное, мясное и алкоголь. Полезны фрукты с высоким содержанием калия и магния: бананы, яблоки, изюм, курага, черная смородина, вишня, черника, клюква, лимоны, абрикосы, персики. Некоторые лекарственные растения послужат общеукрепляющими средствами. Это чай из листьев земляники, сок из свежих листьев алоэ, настойка эвкалипта;
  • успокоить нервную систему.  Так разобраться с тревогой и бессонницей помогут настойка пиона и валерианы;
  • людям, у которых магнитные бури вызывают понижение артериального давления, полезно употреблять бесспиртовые экстракты китайского лимонника, женьшеня, розового корня;
  • страдающим  гипертонией и принимает регулирующие уровень артериального давления лекарства, лучше проконсультироваться с лечащим врачом: возможно, он посоветует изменить дозировку препарата на время магнитных бурь.

Роль звездных вспышек в зарождении жизни

Как ни странно, ученые полагают, что солнечные бури были ключом к зарождению жизни на Земле. Мощные солнечные взрывы, возможно, имели решающую роль в разогреве Земли. Выбрасываемая энергия превратила простые молекулы в сложные, такие как ДНК и РНК, необходимые для жизни.

Около 4 миллиардов лет назад Земля получала лишь 70% энергии от Солнца, по сравнению с тем, что мы имеем сегодня. Это означает, что наша планета должна была быть ледяным шаром. Вместо этого, геологические свидетельства говорят о том, что она была теплой и имела океаны жидкой воды. Ученые называют это «Парадокс слабого молодого Солнца».

Солнце до сих пор производит вспышки и выбросы масс, но они не являются столь частыми и интенсивными, как ранее. Более того, на сегодняшний день Земля имеет сильное магнитное поле, которое уберегает нас от большей части энергии, достигающей нашей планеты. Но наша молодая планета имела более слабое магнитное поле. Расчеты ученых показывают, что в то время частицы космической погоды путешествовали вниз по линиям магнитного поля, врезаясь в изобилие молекул азота в атмосфере, изменяя химию и создавая условия для жизни.

В тоже время, слишком большое количество энергии может быть губительно для молодых планет. Постоянная цепь звездных извержений и ливней из частиц может содрать атмосферу, если магнитосфера слишком слаба. Понимание этих процессов поможет ученым определить, какие звезды и какие планеты могут быть гостеприимными для жизни.

Источники

  • https://www.sciencedebate2008.com/solar-flares/https://in-space.ru/solnechnye-vspyshki-i-magnitnye-buri/https://www.vnews.agency/news/society/97668-vspyshki-na-solnce-v-chem-opasnost-i-kak-sebya-zaschitit.htmlhttps://voshod-solnca.ru/articles/вспышки-на-солнцеhttps://futurist.ru/articles/1140

Опасность облака плазмы и классификация солнечных вспышек

После начала солнечной вспышки излучение доходит до поверхности Земли в течение 8-10-минутного периода, после чего в сторону нашей планеты направляются мощно заряженные частицы. Далее в течение трехдневного срока облака плазмы достигают Земли. Своеобразная взрывная волна сталкивается с нашей планетой и вызывает магнитные бури. Длительность каждой вспышки обычно не превышает нескольких минут, однако этого времени и мощности выброса энергии вполне хватает для того чтобы оказать влияние на состояние Земли и самочувствие ее жителей.

Энергию вспышки определяют в видимом диапазоне электромагнитных волн по произведению площади свечения в линии излучения водорода, характеризующей нагрев нижней хромосферы, на яркость этого свечения, связанную с мощностью источника.

Также используют классификацию, основанную на непрерывных однородных измерениях амплитуды теплового рентгеновского всплеска в диапазоне энергий 0,5—10 кэВ (с длиной волны 0,5—8 ангстрем), проводимых некоторыми искусственными спутниками Земли.

Согласно классификации, которая была предложена в 1970 году Д.Бейкером, солнечной вспышке присваивается балл — обозначение из латинской буквы и индекса за ней. Буквой может быть A, B, C, M или X в зависимости от величины пика интенсивности рентгеновского излучения.

При этом А – вспышки с минимальной степенью рентгеновского излучения, а каждая последующая – интенсивнее предыдущей в 10 раз. Самыми мощными и опасными считаются вспышки класса X.

Многочисленными учеными и исследователями замечено, что даже тайфуны, ураганы и землетрясения чаще всего возникают во время проявления солнечной активности. Поэтому прогнозы различных природных катаклизмов нередко связаны со вспышками на Солнце.

Проект STEREO — наблюдаем Солнце онлайн со спутника, солнечная активность сегодня

Что же это за оборудование? Его изобрели не кто иные, как американцы (NASA). Здесь они опередили великую Россию, запустив проект STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory), который пару лет назад обеспечил нас изображением всей поверхности Солнца в режиме онлайн. На орбиту Земли были запущены два спутника, которые носят названия Ahead и Behind (один отстал от нашей планеты, другой опередил Землю), и сейчас они обеспечивают нас стабильным изображением светила круглые сутки. С помощью этих спутников мы можем наблюдать за Солнцем онлайн, мы можем анализировать его поведение, смотреть за вспышками на звезде, изучать влияние этих вспышек на магнитное поле Земли, а также прогнозировать магнитные бури.

Далее вашему вниманию изображения со спутников проекта STEREO (NASA)

Солнце — основной источник энергии на Земле.

Основные характеристики
Среднее расстояние от Земли 1,496×1011 м(8,31 световых минут)
Видимая звёздная величина (V) -26,74м
Абсолютная звёздная величина 4,83м
Спектральный класс G2V
Параметры орбиты
Расстояние от центра Галактики ~2,5×1020 м (26 000 световых лет)
Расстояние от плоскости Галактики ~4,6×1017 м(48 световых лет)
Галактический период обращения 2,25-2,50×108 лет
Скорость 2,17×105 м/с(на орбите вокруг центра Галактики)2×104 м/с(относительно соседних звёзд)
Физические характеристики
Средний диаметр 1,392×109 м(109 диаметров Земли)
Экваториальный радиус 6,955×108 м
Длина окружности экватора 4,379×109 м
Сплюснутость 9×10-6
Площадь поверхности 6,088×1018 м2(11 900 площадей Земли)
Объём 1,4122×1027 м2(1 300 000 объёмов Земли)
Масса 1,9891×1030 кг(332 946 масс Земли)
Средняя плотность 1409 кг/м3
Ускорение на экваторе 274,0 м/с2(27,94 g)
Вторая космическая скорость (для поверхности) 617,7 км/с(55 земных)
Эффективная температура поверхности 5515 C°
Температура короны ~1 500 000 C°
Температура ядра ~13 500 000 C°
Светимость 3,846×1026 Вт ~3.75×1028 Лм
Яркость 2,009×107 Вт/м2/ср
Характеристики вращения
Наклон оси 7,25°(относительно плоскости эклиптики)67,23°(относительно плоскости Галактики)
Прямое восхождение северного полюса 286,13°(19 ч 4 мин 30 с)
Склонение северного полюса +63,87°
Скорость вращения внешних видимых слоёв (на экваторе) 7284 км/ч
Состав фотосферы
Водород 73,46 %
Гелий 24,85 %
Кислород 0,77 %
Углерод 0,29 %
Железо 0,16 %
Сера 0,12 %
Неон 0,12 %
Азот 0,09 %
Кремний 0,07 %
Магний 0,05 %

==================================================================

Влияние на Землю и человека

Вспышки на Солнце провоцируют геомагнитные бури, оказывающие влияние на людей, и на саму планету.

Наиболее сильно и исключительно негативно они влияют на работу радиотехнических приборов. Выходит из строя локационная и навигационная техника, воздушные и водные суда остаются без связи, создается угроза для жизни экипажа и пассажиров. Со сбоями работают GPS-устройства, мобильные телефоны.

Влияние на радиолокационную технику

Отрицательно влияют магнитные бури на самочувствие людей, особенно пожилых и больных. Человек чувствует апатию и бессилие, у него могут обостриться хронические болезни. Особенно опасны последствия солнечных вспышек для людей, имеющих гипертонию, тромбоз и прочие сердечно-сосудистые заболевания. Дело в том, что под влиянием бури происходит незначительное сгущение крови. Для здорового человека это не опасно, а у больного может вызвать инфаркт или инсульт.

Прогноз вспышек – задача непростая, поскольку наша звезда – объект непредсказуемый и неустойчивый. Прогнозированием занимается NASA. Посредством мониторинга изменений магнитного поля Солнца ученые дают примерный прогноз солнечной активности (максимум для 3-дневного срока). Точно предсказать явление невозможно.

Изменение климата: заморозка или потепление?

Изменения активности Солнца влияют на климат Земли. Существуют научные теории, которые прослеживают связь между супервспышками и массовыми вымираниями видов.

«Самое известное вымирание — динозавров. Но до этого были еще вымирания ранее аналогичные, которым ищут причину: то ли в резкой смене климата, то в падении метеорита. Одной из возможных причин может быть супервспышка на Солнце, энергия и масштабы которой позволили солнечному излучению проникнуть до поверхности Земли и существенно повредить, уничтожить биосферу», — рассказывает Сергей Богачев.

Ученые отмечают, что ледниковые периоды совпадали с понижением солнечной активности. Есть мнение, что в будущем светило может попросту нас заморозить —его активность снизится, и наступит новый ледниковый период.

«Ледниковые периоды совпадали с понижениями солнечной активности. В частности, был последний такой период: Маундеровский минимум. Галилей открыл солнечные пятна больше чем 300 лет назад. Их несколько десятилетий наблюдали, а потом вдруг пятна исчезли», — поясняет Владимир Кузнецов, директор ИЗМИРАН.

Ученые считают, что подобное похолодание должно повториться в будущем. Правда, назвать точный год или хотя бы век, когда стартует новый малый ледниковый период, они пока не могут.

По одной из самых пессимистичных гипотез, Солнце в конечном итоге уничтожит жизнь на Земле, подогрев ее. Незаметно для нас огромный космический термоядерный реактор разогревается — этот процесс растянут на миллиарды лет.

«Разогрев Солнца постепенно будет приводить к тому, что за каждые примерно 100 млн лет температура на Земле будет повышаться примерно на 1 градус. То есть через миллиард лет уже условия будут некомфортные для жизни. Это и повышение средней температуры на 10 градусов, и испарение воды — испаряясь, она еще больше нагреет Землю», — отмечает Леонид Ледедцов, научный сотрудник отдела физики Солнца Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга.

Некоторые ученые предсказывают нашей планете судьбу Венеры — не случайно ее называют сестрой Земли. Согласно гипотезам, на ней тоже были океаны. Но так как ее орбита лежит ближе к Солнцу, Венеру быстро захлестнул парниковый эффект: на месте океанов он оставил пустыню, покрытую облаками серной кислоты, и атмосферу, состоящую почти полностью из углекислого газа. В похожей ситуации в будущем, вероятно, окажется и Земля.

Перспектива апокалипсиса, хоть и отдаленного во времени, заставляет ученых разрабатывать план B и искать «запасную планету» — недаром США вкладывают огромные средства в марсианскую программу и всерьез говорят о колонизации космоса. Сейчас этот план спасения человечества кажется абсолютной фантастикой, но законам физики он не противоречит. Наука уже не раз доказывала, что нет ничего невозможного, а значит, есть и шанс не дать Солнцу уничтожить нашу цивилизацию.

Подробнее смотрите в передаче «Угрозы современного мира» на канале «Наука».

Данные за сегодня

На шкале, которая постоянно обновляется, существует 5 категорий (по степени возрастания мощности излучения): A, B, C, M и X. Также каждой вспышке присваивается определенное число. Для первых 4-х категорий это число от 0 до 10, а для категории X — от 0 и выше.

Время на графиках указанно всемирное (+3 часа к Московскому)

Данные за трехдневный период

График, который обозначен синим цветом — данные измерений в диапазоне 0,5 — 4 ангстрем, красный — 1 — 8 ангстрем.

Вспышки класса A-C слабые, класса M — средние и класса X — сильные.

Если вас интересуют данные за сегодня и с большой точностью, то график ниже, специально для вас

Данные SDO/HMI

Исследование солнечных осцилляций (SOI) применяет Измеритель Доплеровского Смещения (MDI), чтобы изучить внутреннюю часть Солнца через фиксирование фотосферных событий звездного колебания. Анализ режимов отображает статические и динамические характеристики участка конвекции и ядра. Если мы разберемся в свойствах, то лучше поймем солнечное магнитное поле и активность поверхности.

Изображение SDO/HMI Continuum

Инструмент отображает звезды на 10242 CCD-камере сквозь цепочку узких спектральных фильтров. Финальные элементы (пара интерферометров) помогают MDI создавать фильтрограммы с шириной полосы FWHM 94 мА. Каждую минуту регистрируют 20 кадров на 5 длинах волн в спектральной линии Ni I 6768. Аппарат определяет интенсивность и скорость континуума с разрешением 4’’ по всему диску.

Изображение магнитного поля Солнца

Чтобы гарантировать постоянный обзор за наиболее длительными режимами (отображают внутреннюю солнечную структуру), тщательно вычисляют набор пространственных средних. Половину своего времени MDI обрабатывает все скорости и интенсивности снимка по нисходящей линии. Высокоскоростная телеметрия (HRT) доступна каждый год по 8 часов в сутки. В период 8-часовых интервалов HRT будет программироваться на другие наблюдения, вроде вычисления поля с более высоким разрешением. Несколько раз в день вставляются поляризаторы для изменения линии видимости магнитного поля. Операции MDI будут планироваться заранее и активироваться в периоды ежесуточных 8-часовых промежутков. Поступающие данные будут обрабатываться немедленно. Сведения поступят в Центр поддержки SOI (Стэнфорд), где каждый год рассматривается 3 терабайта откалиброванных данных. Затем информацию выложат для совместного изучения.

Солнечные пятна

Основная статья: Солнечные пятна

График, демонстрирующий показатели солнечной активности, включая число пятен и космогенное образование изотопов

Восстановленная солнечная активность за последние 11 400 лет. Период высокой активности («Солнечный оптимум») примерно 8 000 лет назад также отмечен

Солнечная активность, отражённая в радиоизотопном маркере углерода

Солнечные пятна — это области на поверхности Солнца, которые темнее окружающей их фотосферы, так как в них сильное магнитное поле подавляет конвекцию плазмы и снижает её температуру примерно на 2000 градусов. Связь общей светимости Солнца с количеством пятен является предметом споров, начиная с первых наблюдений за числом и площадью солнечных пятен в XVII веке. Сейчас известно, что взаимосвязь существует — пятна, как правило, менее чем на 0,3 % уменьшают светимость Солнца и вместе с тем увеличивают светимость менее чем на 0,05 % путём образования факул и яркой сетки, связанной с магнитным полем. Влияние на солнечную светимость магнитно-активных областей не было подтверждено вплоть до первых наблюдений с ИСЗ в 1980-х годах. Орбитальные обсерватории «Нимбус 7», запущенная 25 октября 1978 года, и «Солнечный максимум», запущенная 14 февраля 1980 года, определили, что благодаря ярким областям вокруг пятен, общий эффект заключается в увеличении яркости Солнца вместе с увеличением числа пятен. Согласно данным, полученным с солнечной обсерватории «SOHO», изменение СА соответствует также незначительному, ~0.001 %, изменению диаметра Солнца.

Количество солнечных пятен характеризуется с помощью числа Вольфа, которое известно также как цюрихское число. Этот индекс использует комбинированное число пятен и число групп пятен, а также учитывает различия в наблюдательных приборах. Используя статистику числа солнечных пятен, наблюдения за которыми осуществлялось в течение сотен лет, и наблюдаемые взаимосвязи в последние десятилетия, производятся оценки светимости Солнца за весь исторический период. Также, наземные инструменты калибруются на основании сравнения с наблюдениями на высотных и космических обсерваториях, что позволяет уточнить старые данные. Другие достоверные данные, такие как наличие и количество радиоизотопов, происхождение которых обусловлено космическим излучением (космогенных), используются для определения магнитной активности и — с большой вероятностью — для определения солнечной активности.

С использованием данных методик в 2003 году было установлено, что в течение последних пяти 11-летних циклов количество пятен на Солнце должно было быть максимальным за последние 1150 лет. Числа Вольфа за последние 11 400 лет определяются путём использования дендрохронологического датирования концентраций радиоуглерода. Согласно этим исследованиям, уровень СА в течение последних 70-ти лет является исключительным — последний период со схожим уровнем имел место 8 000 лет назад. Солнце имело схожий уровень активности магнитного поля всего ~10 % времени из последних 11 400 лет, причём практически все предыдущие периоды были более короткими по сравнению с современным.

Изменения солнечной активности с приблизительной датировкой:
Название периода Начало Завершение
Минимум Оорта (см. Средневековый тёплый период)
Средневековый Максимум (см. Средневековый тёплый период)
Минимум Вольфа
Минимум Шпёрера
Минимум Маундера
Минимум Дальтона (Д. Дальтон)
Современный Максимум
Современный Минимум (сейчас)

Исторический список Больших Минимумов СА: 690 AD, 360 BC, 770 BC, 1390 BC, 2860 BC, 3340 BC, 3500 BC, 3630 BC, 3940 BC, 4230 BC, 4330 BC, 5260 BC, 5460 BC, 5620 BC, 5710 BC, 5990 BC, 6220 BC, 6400 BC, 7040 BC, 7310 BC, 7520 BC, 8220 BC, 9170 BC.

Причины и последствия солнечных волнений

Причиной солнечных штормов является всплеск энергии в атмосфере звезды. Образование сильнейших бурь зависит от магнитных полей светила. Солнечные вспышки называют катаклизмическими феноменами, формирующимися на поверхности звезды.

Образование солнечных бурь проходит в несколько этапов:

  • Обрыв магнитных силовых линий и их соединение в новую структуру;
  • Выделение несчитанного количества энергии;
  • Перегрев солнечной системы;
  • Разгон заряженных элементов до сверхсветовых скоростей.

Энергию, выделяемую супервспышками, можно сравнить со взрывами триллионов мегатонных атомных бомб. Нередко они сопровождаются корональными выбросами массы. Так называют триллионы тонн вещества, движущегося со скоростью несколько сотен км/с. Добравшись до нашей планете, они вступают в контакт с ее магнитосферой, вызывая сбои технических устройств.

Слои солнечной энергии добираются до Земли с различной скоростью:

  • Рентгеновское излучение за 8 минут;
  • Тяжелые элементы за несколько часов;
  • Плазменные облака от корональных выбросов за 2-3 суток.

Геомагнитные колебания оказывают немалое влияние не только на радиоэлектронику, но и на здоровье человека.Сбои в магнитном поле Земли проявляются неожиданной головной болью, скачками артериального давления, обострением хронических недугов. В это время в 5 раз увеличивается количество суицидов, на 15% учащаются инсульты и инфаркты.

К счастью, человеческому организму свойственна не только повышенная чувствительность, но и быстрое привыкание к повторяющимся явлениям. Солнечные вспышки происходят с определенной периодичностью, но чувствуем мы лишь наиболее сильные.

Расписание магнитных бурь на июнь 2020 года

Первый летний месяц может порадовать тем, что вспышек будет немного и сила их средняя, но метеозависимым людям лучше знать, когда необходимо подготовиться, чтобы даже в эти два дня чувствовать себя хорошо.

8 июня. Ожидается геомагнитный всплеск, интенсивность которого будет средней. Люди, которые являются метеочувствительными, могут ощутить повышенную утомляемость, настроение может резко изменяться, работоспособность будет ниже, чем обычно.

9 июня. Солнечная активность усилится, в результате этого симптомы будут обостряться. Люди, у которых есть проблемы с сердечно сосудистой системой, ощутят ухудшение состояния, могут возникать нервные срывы, мигрени и бессонница.

Благодаря тому, что в июне не будет сильных колебаний, неблагоприятных дней также будет мало. В этот период не стоит принимать важные решения и не отправляться в дальнюю дорогу. Перед тем, как что-то сделать, необходимо все хорошо обдумать.

Неблагоприятные дни в июне — 6,10, 14, 20, 29-30.

Изучение Солнца с помощью онлайн мониторов

Оказавшись во власти массы информации, которую предоставляют спутники проекта STEREO, многие кинулись высказывать свои теории по поводу полученных изображений. В сети интернет стали все чаще появляться догадки и теории об инопланетянах и их космических кораблях возле Солнца. Сейчас можно найти очень много видео, фото и других материалов по этой теме. Разобраться в ней практически невозможно, доверять электронным снимкам, которые очень легко сфальсифицировать, не стоит, поэтому данные снимки Солнца онлайн не стоит воспринимать как достоверный источник информации. С помощью проекта STEREO (NASA) вы можете наблюдать за Солнцем в режиме реального времени, получать информацию о солнечной активности сегодня. Ниже представлены снимки звезды, которые радушно предоставлены в свободный доступ сайтом http://sohowww.nascom.nasa.gov.

Когда в феврале 2020 года следует опасаться магнитных бурь

Геомагнитная ситуация в феврале, как и месяцем ранее, ожидается неспокойная, однако астрофизики не предсказывают мощных колебаний. Безусловно, метеозависимым людям следует обязательно быть готовыми встретить во всеоружии неблагоприятные дни, но в группу риска попадают и другие категории граждан.

Месячные прогнозы по геомагнитным бурям достаточно точны, но, как и в случае с предсказанием погоды, ученые не дают 100-процентной гарантии, поэтому календарь таких явлений может с течением времени корректироваться.

Тем или иным образом магнитные бури ощущают все люди, но это влияние может быть как слабым, практически не замеченным, так и проявляться мигренями, общим недомоганием, болями в области сердца или суставах. Может просто ухудшиться самочувствие, часто в такие дни появляется раздражительность и другие разлады нервной системы.

Календарь магнитных бурь на февраль 2020 года

Количество геоактивных дней в феврале превышает среднестатистические месячные значения. Магнитные бури – следствие солнечных вспышек, когда заряженные ионы покидают светило. Если такой поток направлен на Землю, при проникновении этих частичек в атмосферу происходит возбуждение магнитного поля планеты, которое меняется и по направлению, и по амплитуде. По интенсивности магнитные бури классифицируют как спокойные (слабые), средние и мощные.

Календарь магнитных бурь в феврале:

  • 3, 4, 5 февраля – спокойные МБ;
  • 10, 11 февраля – мощные магнитные бури;
  • 23, 24 февраля – спокойные;
  • 28, 29 февраля – спокойные.

Какие проявления бывают при магнитных бурях

Чаще всего страдают люди, имеющие слабую иммунную систему. Таковыми считаются:

  • гипертоники;
  • дети;
  • беременные;
  • пожилые;
  • с нестабильной психикой;
  • люди с системными хроническими болезнями и патологиями.

При мощных бурях могут страдать и здоровые люди. Проявления могут быть разные, от ухудшения эмоционального состояния до усталости, общего недомогания, мигреней.

Основные симптомы, которые ощущаются при влиянии магнитных бурь:

  • слабость всего организма;
  • сниженная трудоспособность;
  • апатичное состояние;
  • сонливость;
  • головокружение;
  • головная боль;
  • тахикардия;
  • повышенное/пониженное давление;
  • боль в суставах;
  • беспокойство;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний;
  • психические расстройства;
  • необъяснимый страх;
  • сильное сердцебиение.

Многие симптомы появляются, потому как в период магнитных бурь в воздухе снижается количество кислорода, преимущественно у метеозависимых людей начинается гипоксия – кислородное голодание. Люди, у которых нестабильная психика, могут проявлять агрессию, раздражение, беспокойство, их поведение часто становится неадекватным.

Что делать, чтобы избежать негативного воздействия магнитных бурь

Пережить негативную геомагнитную обстановку помогают рекомендации специалистов. Так, в дни, в которые возникают магнитные бури, необходимо:

  • корректировать рацион питания;
  • не допускать переедания;
  • жирные и острые блюда заменить овощами и фруктами;
  • не употреблять спиртные напитки;
  • пить больше фильтрованной воды;
  • полноценно отдыхать после рабочего дня, учебы;
  • избегать стрессовых ситуаций;
  • больше спать, следовательно, раньше ложиться;
  • не конфликтовать с окружающими;
  • начинать день с утренней зарядки;
  • после зарядки принимать контрастный душ;
  • чаще проветривать помещения, в которых проводите много времени;
  • больше гулять пешком;
  • иметь при себе лекарственные препараты.

При магнитных бурях не рекомендуется совершать дальние поездки, путешествовать. Наиболее важные дела следует отложить на другой день: прием важных решений, подписание договоров, деловые встречи, конференции.

Вспышки на Солнце вчера

Солнечная вспышка – внезапное, стремительное и интенсивное изменение уровня яркости. Она появляется, когда возникшая в солнечной атмосфере магнитная энергия высвобождается. Лучи выходят по всему электромагнитному спектру. Энергетический запас приравнивается к миллионам водородных бомб с одновременным взрывом в 100 мегатонн! Первую вспышку зафиксировали 1 сентября 1859 года. Ее независимо отслеживали Ричард Каррингтон и Ричард Ходжсон.

Наша звезда обладает цикличностью, во время которой отмечают вспышки на Солнце. Эти солнечные вспышки характеризуются колоссальным энергетическим выбросом, воздействующим на планетарную погоду, а также поведение и здоровье живых организмов. Но их нельзя наблюдать без особых технологий. Здесь вы можете узнать состояние вспышек на Солнце в реальном времени в режиме онлайн. Также можно проверить прогноз солнечной погоды на сегодня, чтобы осознавать, к чему подготовиться.

Что такое солнечная вспышка?

С выбросом магнитной энергии, электроны, протоны и тяжелые ядра прогреваются и ускоряются. Обычно энергия достигает 1027 эрг/с. Крупные события поднимаются до 1032 эрг/с. Это в 10 миллионов раз больше, чем при извержении вулкана.

Солнечная вспышка делится на 3 этапа. Сначала отмечают предшествие, когда выпускается магнитная энергия. Можно зафиксировать событие в мягком рентгеновском излучении. Далее протоны и электроны ускоряются до энергии выше 1МэВ. На импульсном этапе высвобождаются радиоволны, гамма-лучи и жесткие рентгеновские волы. На третьем видно постепенное возрастание и распад мягких рентгеновских лучей. Длительность охватывает от нескольких секунд до часа.

Вспышки распространяются в солнечной короне. Это внешний атмосферный слой, представленный сильно разреженным газом, прогретым до миллиона градусов Цельсия. Внутри температура вспышки поднимается до 10-20 миллионов Кельвинов, но может вырасти до 100 миллионов Кельвинов. Корона выглядит неравномерной и огибает экватор в виде петли. Они объединяют области мощного магнитного поля – активные области. В них находятся солнечные пятна.

Частота вспышек сходится с однолетним солнечным циклом. Если он минимальный, то активные области небольшие и редкие, а вспышек мало. Число растет с приближением звезды к максимуму.

Вы не сможете увидеть вспышку в простом обзоре (не пытайтесь, иначе повредите зрение!). Фотосфера слишком яркая, поэтому перекрывает событие. Для исследований используют специальные инструменты. Радио и оптические лучи можно наблюдать в земные телескопы. А вот рентгеновские и гамма-лучи нуждаются в космических аппаратах, потому что они не пробиваются сквозь земную атмосферу.

Причины вспышек на Солнце

Как и любая другая звезда, Солнце представляет собой огромный газовый шар. Этот шар вращается вокруг своей оси, но делает это не так, как наша планета или другое твердое тело. Скорость вращения разных частей этой звезды отличается. Полюса движутся медленнее, а экватор – быстрее. В итоге магнитное поле Солнца вместе с плазмой закручивается особым образом и до такой степени усиливается, что начинает подниматься на его поверхность. В этих местах повышается активность и появляются вспышки.

Иными словами, энергия вращения светила способна переходить в магнитную энергию. А в тех местах, где высвобождается слишком много такой энергии, и возникают вспышки. Этот процесс легко представить на примере обычной электрической лампочки, включенной в сеть. Если напряжение в сети чрезмерно повышается, лампочка перегорает.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector