Литература о влиянии Солнца на атмосферу Земли

Полезные ссылки:
Метеоцентр.Азия - наш сайт с высокодетализированными прогнозами погоды по пунктам Pоссии и мира
Облегчённая версия Метеоклуба (для смартфонов)

Литература о влиянии Солнца на атмосферу Земли

Сейчас в Метеоклубе:
Участников - 1 [ Sunspot ]
Максимальное одновременное количество посетителей: 308 [2 Ноя 2013 22:42]
Гостей - 296 / Участников - 12

 - Начало - Ответить - Статистика - Pегистрация - Поиск -

МЕТЕОКЛУБ : независимое сообщество любителей метеорологии (Европа и Азия) : ФОРУМ О ПОГОДЕ И ПРИРОДЕ / Метеорология: наука и практика / Литература о влиянии Солнца на атмосферу Земли
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Автор Сообщение
CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 18 Янв 2025 17:42


Индекс линейных конфигураций планет Венера, Земля,
Юпитер и солнечная активность
В.П. Охлопков

https://iscra2017.mephi.ru/content/public/files/po sters/Poster_64_OkhlopkovVP.pdf

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 18 Янв 2025 17:43


11-летние планетные
конфигурации
и солнечная активность

https://iscra2017.mephi.ru/content/public/files/po sters/Poster_64_OkhlopkovVP.pdf

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 18 Янв 2025 17:44


АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ВЛИЯНИЯ ЮПИТЕРА НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО ЦИКЛА

2016

https://applied-research.ru/ru/article/view?id=987 2

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 18 Янв 2025 17:45


В.Е. Тихонов, А.А. Неверов
ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ПОЛЕВЫХ
КУЛЬТУР НА ОСНОВЕ ПЛАНЕТНО-СОЛНЕЧНО-ЗЕМНЫХ СВЯЗЕЙ В
СТЕПНОМ ПРЕДУРАЛЬЕ

http://elmag.uran.ru:9673/magazine/Numbers/2014-4/ Articles/Tikhonov-Neverov-2014-4.pdf

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 18 Янв 2025 17:46


Геомагнитное поле, космические лучи и климат Земли: связь
изменений

2010

http://crd.yerphi.am/files/31_vkkl/cr2010/geo/geo_ 03.pdf

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 18 Янв 2025 17:46


ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ВЕКОВЫХ ВАРИАЦИЙ
ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА КЛИМАТ И ЭВОЛЮЦИЮ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

https://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences/2007-IV- international/downloads/section_2/section_2_report _0009.pdf

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 18 Янв 2025 17:48


The response of clouds and aerosols to cosmic ray decreases

2016

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.100 2/2016JA022689

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 07:10


К.А. Дубаренко, С.В. Авакян, Л.А. Баранова,
Н.А. Воронин, Г.А. Никольский
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА
ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
С УЧЕТОМ СОЛНЕЧНО-ГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ

https://elib.spbstu.ru/dl/2/4594.pdf/download/4594 .pdf

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 07:11


СПОСОБ УЧЕТА АКТИВНОСТИ СОЛНЦА В СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГНОЗАХ ПОГОДНОКЛИМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Авакян Сергей Вазгенович (RU)
Баранова Любовь Александровна (RU)

https://patents.s3.yandex.net/RU2551301C2_20150520 .pdf

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 07:12


ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ “СОЛНЕЧНОГО СИГНАЛА”
В КЛИМАТОЛОГИИ И МЕТЕОРОЛОГИИ В ХVII–XXI ВЕКАХ
2015 г. С. В. Авакян

https://opticjourn.ru/ru/article/2015-82-1-74-81

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 07:12


РОЛЬ ПЛАНЕТ И ПЛАНЕТНЫХ ГРУПП В АКТИВНОСТИ СОЛНЦА
Пономарева О.В.


https://www.emsd.ru/konf071112/pdf/t2/str212.pdf

Sunspot
Участник

Ульяновск
# Дата: 19 Янв 2025 08:39


АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ВЛИЯНИЯ ЮПИТЕРА НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО ЦИКЛА
CorvusCorax
Это первое, что приходит на ум при изучении активности Солнца.
Ведь период обращения Юпитера вокруг Солнца - 11,86 лет.
К тому же эта "недозвезда" вполне может взаимодействовать со своей звездой, как взаимодействуют между собой двойные звёздные системы.
По моему, это уже никем не подвергается сомнению.

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 12:45


Sunspot

Причём приливная сила от Юпитера больше, чем от всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых.

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 12:48


ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ НИЖНЕЙ АТМОСФЕРЫ И ПОГОДУ
М.И. Пудовкин

http://www.kosmofizika.ru/owz/pudovkin/pudovkin-1. pdf

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 12:49


ВЕРЕТЕНЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ЭФФЕКТОВ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ И ВАРИАЦИЙ
КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ
В ЦИРКУЛЯЦИИ НИЖНЕЙ АТМОСФЕРЫ

https://disser.spbu.ru/files/disser2/1320/aftorefe rat/xYPXZ8pRR6.pdf

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 16:03


CВЯЗЬ СОЛНЕЧНЫХ ЦИКЛОВ И ПОГОДЫ - НЕ РЕЗУЛЬТАТ ЛИ УДАЧНЫХ ОПЫТОВ САМОВНУШЕНИЯ?
А. Б. Питток

А. В. Pittock. Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona, Tucson, AZ 85721 USA.

https://meteocenter.net/meteolib/sun.htm

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 16:03


Солнечные циклы и климат
С.П.Хромов
"Метеорология и гидрология", 1973, №9.

https://meteocenter.net/meteolib/sun2.htm

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 16:04


ПРОБЛЕМЫ КЛИМАТА КАК ЗАДАЧА СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ
С.В. Авакян
2012


https://ru.iszf.irk.ru/images/9/95/Avakyan_3_21.pd f

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 16:07


Действительно, вновь зарождающаяся после солнечных вспышек и геомагнитных бурь облачность
является в своем первоначальном виде конденсационной дымкой, т. е. средой, которая пропускает до 90 %
приходящего потока солнечного излучения, но при
этом задерживает более половины уходящего в космос теплового излучения подстилающей поверхности
[Liou, Gebhart, 1982]. Вот почему такая оптически
тонкая облачность является даже в дневное время
суток разогревающей. Ее увеличенное образование
после вспышек на Солнце и мировых магнитных
бурь в периоды высокой солнечно-геомагнитной активности, согласно нашему радиооптическому механизму, – основная причина современного глобального потепления, связанного с эпохой максимума вековых (квазистолетнего и квазидвухсотлетнего) циклов
гелиогеофизической активности.
В работе [Кондратьев, Биненко, 1988] подчеркивалась необходимость изучения оптически тонкой перистой облачности, «особенно тонких и невидимых перистых облаков», и в первую очередь
их жидко-капельной фракции, поскольку именно
на этой стадии облачный слой вызывает существенное прогревание подоблачного слоя атмосферы.
Генерации такого рода облаков предшествует, согласно радиооптическому механизму, как раз образование практически невидимой конденсационной
дымки при кластеризации паров воды в поле микроволн из ионосферы в периоды солнечных вспышек
и магнитных бурь.

Предложенный механизм появления при солнечных вспышках и геомагнитных бурях зарождающейся оптически тонкой облачности типа перистой
позволяет наметить пути влияния мощных эффектов
солнечно-геомагнитной активности на циклогенез.
Действительно, согласно [Борисенков и др., 1989],
задание в расчетных моделях присутствия перистой
облачности площадью 1.2*1.2 км, например, в тылу антициклона сильнее всего (до 2 гПа) уменьшает
приземное атмосферное давление и, главное, смещает его дальнейшую траекторию. Так происходит
на умеренных широтах, а для субарктической зоны
наибольшее влияние на подобное изменение пути
дальнейшего движения антициклона оказывает появление перистой облачности в центре и передней
части антициклона.


CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 16:09


Уменьшение распространенности облачности в глобальном масштабе после 1987 и
2003 гг. соответствует в рамках радиооптического
механизма снижению солнечной (по потоку в мягком рентгеновском и КУФ-диапазонах) и геомагнитной – буревой (по потоку высыпающихся из радиационных поясов электронов) активности (рис. 3).
Действительно, ослабление этих потоков уменьшает
интенсивность микроволнового излучения ионосферы и, следовательно, замедляет конденсационнокластерный механизм в тропосфере – генератор облачности. Подтверждением этого механизма является зарегистрированный в 1986–1999 гг. рост содержания водяных паров в столбе тропосферы [Арефьев и др., 2006]. С 1999–2000 гг. эта величина вновь
стала падать, а глобальная облачность – возрастать.
При этом важно, что данные о соотношении количества нижней и верхне-средней облачности за 2000–
2004 гг. [Palle, 2004, 2006] показали резкое (вдвое)
увеличение вклада в общую облачность именно облаков верхнего и среднего ярусов в сравнении с периодом 1985–1999 гг.,


CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 16:11


Увеличение облачности может приводить к различным эффектам в зависимости от широты, характера подстилающей поверхности и сезона. В [Авакян, 2010] рассмотрен вопрос о роли определенного
начального условия – наличия оптически плотной
облачности – при воздействии солнечных вспышек и
геомагнитных бурь на погодно-климатические характеристики. Эта ситуация является весьма распространенной на высоких и средних широтах, особенно если учесть, что речь идет о плотностях лишь
немногим больше единицы. В такие периоды сильно
нивелируется влияние солнечных вспышек и геомагнитных бурь на погоду в данном регионе, поскольку в
этом случае генезис новой – тонкой облачности –
незаметен: весь теплорадиационный баланс для
приземного воздуха определяется оптически плотным облачным покровом. На ночной стороне вся
облачность – и оптически плотная, сильно связанная
с вариациями потока космических лучей, и вновь
образуемая под влиянием геомагнитной бури оптически тонкая – особенно в зимний период, фактически вызывает замедление остывания приземного
слоя воздуха.


CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 16:14


Е. П. Борисенков, Л. К. Ефимова. Особенности влияния локализации перистой облачности на температуру и динамику атмосферы

1986

https://h.twirpx.one/file/2033887/

Sunspot
Участник

Ульяновск
# Дата: 19 Янв 2025 16:43


Е. П. Борисенков
CorvusCorax
Очень большой учёный и хороший писатель. Вместе с Пасецким написал несколько книг об истории климата Земли и влиянии Солнца и планет на климат. В т.ч. научно-популярных. Вот эта книга должна стать настольной для интересующихся темой -
https://djvu.online/file/CKsx5kmxMRbPV
Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы.
А вообще, у него более 500 монографий.

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 19 Янв 2025 18:11 - Поправил: CorvusCorax


Sunspot

Он был директором ГГО в 1980-е годы (главное научное учреждение СССР по климатологии).

Я в старших классах написал ему письмо с просьбой сообщить клим. данные по Приаралью (т.к. клим. справочников в провинциальных библиотеках не было). Он прислал мне очень доброе письмо с пожеланием успеха в реализации мечты стать метеорологом и советом обратиться за данными в Казахское управление по гидрометеорологии. Потом я написал туда и они мне любезно прислали таблицы с клим. данными.

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 25 Янв 2025 10:09 - Поправил: CorvusCorax


Cosmic Ray Station
of the University of Oulu / Sodankyla Geophysical Observatory

https://cosmicrays.oulu.fi/

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 25 Янв 2025 12:35


Novosibirsk Neutron Monitor

http://193.232.24.200/nvbk/main.htm

CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 25 Янв 2025 18:48


РОЛЬ ПЛАНЕТ И ПЛАНЕТНЫХ ГРУПП В АКТИВНОСТИ СОЛНЦА
Пономарева О.В.



Известно, что Солнце находится под воздействием гравитационного поля планет, и
значительное влияние на солнечную активность оказывает Юпитер. Поэтому принято считать, что
за солнечную активность со средним периодом 11 лет «ответственен» именно Юпитер.
Однако на солнечную активность оказывают влияние и планеты земной группы (ПЗГ), но
их влияние исследователями почти не рассматривается. Влияние же этой планетной группы на
активность Солнца существенно и отличается от влияния планет-гигантов (ПГ).
В исследовании доказывается, что Юпитер с сидерическим периодом Т = 11,8567 лет, в
составе планет-гигантов и Плутона (планеты с большим периодом обращения), отвечает за т.н.
«долгопериодную» активность Солнца. За активность со средним периодом T = 11,083 лет, или
т.н. «короткопериодную» активность, ответственны планеты именно земной группы.
Цель исследования - выделить в активности Солнца две составляющие: W-активность
(число пятен) – активность, обусловленная статическими приливами на Солнце под воздействием
гравитационного поля планет; и B-активность – активность, обусловленная движением Солнца
относительно барицентра Солнечной системы (СС), т. н. барицентрическая активность.


Выводы
1. В результате разделения планет СС на две группы в активности Солнца выделяются две
составляющие: W-активность, выражаемая числами Вольфа, за которую «ответственны» ПЗГ, и Вактивность – барицентрическая активность, за которую «ответственны» ПГ.
2. Солнечную активность с периодом 11 лет определяют именно ПЗГ, а не Юпитер.
3. Периоды Т = 11,083 лет, Т = 8 лет, Т = 6,778 лет, Т = 1,611 лет можно считать
универсальными гелиофизическими константами, определяющими W-активность Солнца.
4. Юпитер в составе ПГ ответственен за «долгопериодные» циклы солнечной активности,
кратные среднему периоду Т = 11,853 лет. Точно определены периоды активности Солнца
различной продолжительности, ранее определявшиеся исследователями эмпирически


CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 25 Янв 2025 18:51


О МЕХАНИЗМЕ ВОЗМУЩЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПОЛЮСА ЗЕМЛИ
ПЛАНЕТАМИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
О.В. Пономарева
Камчатский государственный университет им. В. Беринга

http://www.kscnet.ru/ivs/publication/volc_day/2007 /art20.pdf

Известно, что вращающаяся Земля испытывает своего рода «покачивания» вокруг
собственной оси вращения. При этом точка пересечения ее оси с поверхностью Земли перемещается по этой поверхности. В геофизической литературе это движение получило название «свободной нутации Эйлера» или «чандлеровских колебаний» полюса. Любое свободное
движение (будь то нутация или прецессия) должно со временем прекратиться, если отсутствует возбуждающая ее сила. Вопрос о природе сил, поддерживающих квазипериодические
14-месячные «чандлеровские колебания», до сих пор остается дискуссионным. В данной работе вместо терминов «свободная нутация Эйлера» и «чандлеровские колебания полюса»
используется термин «периодическое движение полюса Земли» (далее ПДП Земли), причем
имеется ввиду движение географического полюса Земли.


К настоящему времени классифицированы следующие циклы планетно-солнечной активности, оказывающие доминирующее влияние на Землю:
1) (11-12)-летний цикл (солнечно-юпитерианский);
2) 60-летний цикл (один раз в 60 лет Юпитер, Сатурн и Земля полностью повторяют
свое расположение в околосолнечном пространстве);
3) 82-летний цикл солнечной активности (цикл Глайсберга: с точностью в 2 % совпадает с сидерическим периодом Урана и с точностью в 1 % - с 7-кратным периодом Юпитера)
[8];
4) (210-220)-летний цикл солнечной активности (цикл Suess-de Vries) [8].
Необходимо обратить внимание на то, что эти периоды активности совпадают с сидерическими периодами планет: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна (табл. 3).
В Пулковской обсерватории была проделана работа, в результате которой сделан вывод о влиянии на активность Солнца планет и их взаимного расположения. При этом ведущая роль отводится планетам, обладающим магнитным полем [2]. Магнитосферы планет играют существенную роль как во внутренних процессах, так и выполняют роль своеобразного
«моментного» механизма, ответственного за «обратную связь» в структуре Солнечнопланетной системы.
Науке пока не известен механизм, объясняющий периодический 11-летний (в среднем) цикл активности Солнца какими-либо процессами, происходящими внутри него. Есть
основания полагать, что значительное влияние на активность Солнца оказывает самая массивная планета Солнечной Системы – Юпитер [15], сидерический период которого равен
Т = 11.867 лет и который обладает наибольшими орбитальным (61%) и собственным (63%)
механическими моментами среди всех тел Солнечной Системы [6]. Поэтому вместе с авторами [6] полагаем, что на изменение периодической активности Солнца оказывают влияние
крупные планеты, в первую очередь Юпитер.


Анализ планетных статических приливов говорит о преимущественном влиянии на
Землю Венеры (не имеющей магнитного поля). Это наводит на мысль о том, что Земля,
Юпитер и Сатурн как гравитирующие массы, периодически находятся в состоянии динамического резонанса, вызываемого взаимодействием переменных во времени собственных гравитационных полей осциллирующих планет. Это послужит предметом дальнейшего исследования.


CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 7 Фев 2025 18:33


ВЕРЕТЕНЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ЭФФЕКТОВ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ И ВАРИАЦИЙ
КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ
В ЦИРКУЛЯЦИИ НИЖНЕЙ АТМОСФЕРЫ


1) Наиболее статистически значимые эффекты вариаций космических лучей (КЛ) в
эволюции барических систем наблюдаются в североатлантическом регионе, где имеют место
низкие пороги геомагнитного обрезания, допускающие высыпание частиц с минимальными
энергиями от ~100 МэВ до ~23 ГэВ. В зависимости от энергии высыпающихся частиц
происходит активизация атмосферных процессов на высокоширотных арктических фронтах
или на полярных фронтах умеренных широт.
2) Солнечные протонные события (СПС) с энергиями частиц, достаточными для
проникновения в стратосферу (Е > 90 МэВ), сопровождаются понижением давления над
Северной Атлантикой вследствие интенсификации вторичного углубления (регенерации)
циклонов в районе юго-восточного побережья Гренландии (области формирования арктических
фронтов).
3) Форбуш-понижения галактических космических лучей сопровождаются
повышением давления над восточной частью Северной Атлантики, Скандинавией и
Европейской территорией России, обусловленным более интенсивным формированием
блокирующих антициклонов на полярных фронтах умеренных широт.
4) Северная Атлантика является особым регионом для формирования эффектов
вариаций КЛ на коротких временных шкалах (порядка нескольких суток). Структура
термобарического поля, благоприятная для развития циклонов у побережья Гренландии
(высокие контрасты температуры, расходимость изогипс над океаном) и антициклонов в
восточной части Северной Атлантики (прогретость атмосферы над теплым СевероАтлантическим течением, сходимость изогипс над континентом) сочетается с низкими
порогами геомагнитного обрезания, допускающими высыпания космических частиц, в
наибольшей степени модулируемых солнечной активностью.
5
5) Пространственная структура вариаций давления, наблюдаемая в связи с
изменениями потока ГКЛ в 11-летнем цикле солнечной активности, определяется
климатическим положением главных атмосферных фронтов. Наиболее значимые
коэффициенты корреляции атмосферного давления и интенсивности ГКЛ имеют место на
полярных фронтах умеренных широт и в высокоширотной области, ограниченной
арктическими фронтами. В северном полушарии эффекты ГКЛ в высокоширотной области и на
полярных фронтах имеют противоположный знак.
6) Временная структура эффектов СА/ГКЛ в вариациях давления тропосферы
высоких и умеренных широт характеризуется четко выраженной ~60-летней периодичностью.
Обращения знака корреляции между приземным давлением во внетропических широтах и
числом солнечных пятен обнаружены в 1890-х гг., начале 1920-х гг., в 1950-х гг., а также в
начале 1980-х и 2000-х гг.
7) Изменения характера корреляционных связей между динамическими процессами
в нижней атмосфере и характеристиками СА/ГКЛ связаны с изменениями крупномасштабной
циркуляции атмосферы, обусловленными эволюцией стратосферного циркумполярного вихря.
Выявлена ~60-летняя периодичность в вариациях интенсивности циркумполярного вихря.
Показано, что усиление циклонических процессов на полярных фронтах умеренных широт
имеет место только при сильном вихре. Показана роль эволюции циркумполярного вихря как
вероятной причины временной изменчивости солнечно-атмосферных связей.
8) Корреляционные связи, наблюдаемые между облачностью и потоками ГКЛ в
умеренных широтах в масштабе 11-летнего солнечного цикла, обусловлены влиянием ГКЛ на
развитие циклонической деятельности. Положительная корреляция нижней облачности и
потоков ГКЛ в период 1983-2000 гг. объясняется усилением циклогенеза при росте
интенсивности ГКЛ, имеющим место при сильном циркумполярном вихре. Нарушение
корреляции между облачностью и потоками ГКЛ в начале 2000-х гг. произошло в результате
резкого ослабления циркумполярных вихрей обоих полушарий, что привело к изменению
эффектов ГКЛ в вариациях внетропического циклогенеза.


CorvusCorax
Автор сайта

# Дата: 7 Фев 2025 18:54


Артамонова Ирина Васильевна

Влияние вариаций космических лучей на динамические
процессы в нижней атмосфере Земли

https://disser.spbu.ru/disser2/disser/DISSERTATION __Artamonova_Irina.pdf

Георгиевой и др. [101] были исследованы восстановленные за последние 400 лет
вариации индекса североатлантической осцилляции (индекс NAO), являющегося
косвенной характеристикой интенсивности зональной циркуляции в умеренных
широтах северного полушария. Авторами показано, что корреляция между солнечной
активностью и атмосферной циркуляцией на вековых временных шкалах зависит от
асимметрии пятнообразовательной деятельности Солнца. При более активном северном
полушарии Солнца рост солнечной активности в ходе векового цикла Глайсберга
приводит к увеличению частоты появления меридиональных форм циркуляции, при
более активном южном полушарии рост солнечной активности сопровождается
увеличением числа зональных форм.
Другими свидетельствами наличия солнечно-климатических связей на вековых и
мультидекадных временных шкалах являются данные о корреляции скорости
накопления донных осадков в североамериканских озёрах, имеющие периоды в 200, 40-
50 и 20-25 лет, с изменением уровня солнечной активности [78, 133]. Таким образом,
результаты приведённых выше работ свидетельствуют о наличии заметного влияния
солнечной активности на атмосферные процессы на длительных временных интервалах
(десятки и сотни лет).
Что касается эффектов солнечной активности на декадной и бидекадной
временных шкалах, ряд исследований показал, что многие атмосферные параметры
лучше коррелируют с 22-летним (хейловским) солнечным циклом, чем с 11-летним.
Цикл Хейла обусловлен особенностями эволюции магнитного поля Солнца: он
проявляется в изменении направления магнитного поля ведущих пятен групп каждые 11
лет и составляет 22 года, включая в себя два последовательных 11-летних цикла. Во
время четных циклов солнечной активности (по Цюрихской нумерации, согласно
которой 11-летний солнечный цикл с максимумом в 1750г. считается нулевым) в
межпланетном магнитном поле (ММП) создаётся параллельная магнитному полю Земли
северная компонента, которая экранирует атмосферу планеты от вторжения частиц
космических лучей. В нечетных солнечных циклах ММП имеет антипараллельную
магнитному полю Земли южную составляющую, наличие которой увеличивает
вероятность магнитного пересоединения на магнитопаузе, что приводит к увеличению
частоты возникновения геомагнитных возмущений и более интенсивному
проникновению ГКЛ в атмосферу [71].


<< . 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Ваш ответ

          Отменить *Что это?

 » Логин  » Пароль 
 
 


Поддержка: miniBB forum software © 2001-2025