чем быстрее меняется магнитное поле тем

Ученые недооценили скорость изменений магнитного поля Земли

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Магнитное поле Земли, генерируемое на глубине около трех тысяч километров под нашими ногами в ядре из жидкого железа, имеет решающее значение для жизни на планете. Оно простирается в космос, окутывая нас электромагнитным одеялом, которое защищает атмосферу и спутники от солнечного излучения. Наша естественная защита постоянно меняется как по силе, так и по направлению. В прошлом она претерпевала ряд драматических изменений, в том числе — загадочные смены магнитных полюсов, когда южный становится северным и наоборот. Ученые давно пытаются понять, насколько быстро может меняться магнитное поле. Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, дало ответы на некоторые вопросы по данной теме.

Быстрые изменения магнитного поля представляют большой интерес для науки, поскольку это — наиболее экстремальное поведение океана расплавленного железа в жидком ядре Земли. Наблюдения за ними могут дать важную информацию о недоступных для других методов познания недрах нашей планеты.

Исторически самые быстрые изменения магнитного поля Земли связывали с инверсиями, которые происходят с нерегулярными интервалами несколько раз примерно в миллион лет. Однако ученые обнаружили «подвижки», которые происходят намного быстрее и чаще, чем во время «разворота» полюсов.

Сейчас изменения магнитного поля во времени и пространстве помогают отслеживать спутники, данные которых дополняют наземные обсерватории. Эта информация показывает, что они довольно значительны: около одной десятой градуса в год. Однако мы слабо представляем, как вело себя поле 400 лет назад и ранее, зная, что оно существует не менее 3,5 миллиардов лет.

Чтобы отследить древнее поле, ученые анализируют магнетизм, зафиксированный различными осадочными породами, потоками лавы и искусственными артефактами. Эти материалы содержат микроскопические магнитные зерна, которые регистрируют характер поля Земли в момент охлаждения лавы или выпадения осадков. Записи об отложениях из центральной Италии, датируемые примерным временем последнего изменения полярности почти 800 тысяч лет назад, предполагают относительно быстрые «подвижки» — до одного градуса в год. Однако такие измерения чрезвычайно сложны, а их результаты все еще оспариваются. К примеру, ученые не знают точно, как осадки приобретают остаточный магнетизм.

Новое исследование применяет другой подход: компьютерные модели, основанные на физике процесса генерации поля в сочетании с недавно опубликованной реконструкцией глобальных изменений за последние 100 тысяч лет.

Данные, полученные в результате работы, показывают, что изменения направления магнитного поля Земли достигали скорости до десяти градусов в год. Это в десять раз больше, чем самые быстрые изменения, о которых известно в настоящее время.

Самые быстрые изменения направления геомагнитного поля произошли около 39 тысяч лет назад. Тот сдвиг был связан с локально слабым полем в небольшой области недалеко от западного побережья Центральной Америки. Событие последовало за глобальным «неудавшимся переворотом» магнитного поля Земли около 41 тысячи лет назад. В тот период магнитные полюса ненадолго сместились далеко от географических полюсов, но затем вернулись обратно.

Ученые считают, что самые быстрые изменения, по-видимому, связаны с локальным ослаблением магнитного поля. Вероятная причина — движение пятен «силы» по поверхности жидкого ядра. Они чаще встречаются в более низких широтах, и искать их нужно именно там.

Изменения магнитного поля, такие как инверсии, скорее всего, не представляют угрозы для жизни человека. Людям однажды довелось пережить такую ситуацию. Однако сегодня опасность возмущений в основном сводится к зависимости от электронной инфраструктуры. Такие проявления космической погоды, как геомагнитные бури, возникающие в результате взаимодействия магнитного поля и солнечной радиации, могут нарушить спутниковую связь, GPS и электрические сети.

Все это вызывает беспокойство: экономические издержки от обрушения энергосистемы США из-за космической погоды оцениваются примерно в триллион долларов. Угроза настолько серьезна, что космическая погода занимает приоритетное место в национальном реестре рисков Великобритании.

Явления космической погоды, как правило, более распространены в регионах со слабым магнитным полем. Но компьютерное моделирование предполагает, что изменения направления возникают после падения напряженности поля. А это означает, что мы не можем предсказать провалы в напряженности, просто отслеживая направление. Возможно, научиться прогнозированию получится при работе с более продвинутым моделированием.

Грядет ли еще одно быстрое изменение магнитного поля? На этот вопрос ответить очень сложно. Самые быстрые изменения также являются и самыми редкими событиями. Фактически это «черные лебеди», становящиеся неожиданностью и оказывающие большое влияние.

Науке еще многое предстоит узнать. Ведь быстрые изменения магнитного поля при смене полюсов еще никогда не наблюдались человеком. Однако их следует ожидать, поскольку нынешнее поле считается слабым в глобальном масштабе.

Источник

Магнитное поле

Магнитное поле играет очень большую роль в электротехнике и электронике. Без магнитного поля не функционировали бы герконы, электромагнитные реле, соленоиды, катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, двигатели, динамики, генераторы электрической энергии да и вообще много чего.

Природа магнетизма

Согласно одной из легенд, когда-то давным-давно жил в Греции пастух по имени Магнес. И вот шел он как-то со своим стадом овец, присел на камень и обнаружил, что конец его посоха, сделанный из железа, стал притягиваться к этому камню. С тех пор стали называть этот камень магнетит в честь Магнеса. Этот камень представляет из себя оксид железа.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Если такой камень положить на деревянную доску на воду или подвесить на нитке, то он всегда выстраивался в определенном положении. Один его конец всегда показывал на СЕВЕР, а другой – на ЮГ.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Этим свойством камня пользовались древние цивилизации. Поэтому, это был своего рода первый компас. Потом уже стали обтачивать такой камень и делать из разные фигурки. Например, так выглядел китайский древний компас, ложка которого была сделана из того самого магнетита. Ручка у этой ложки всегда показывала на ЮГ.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Ну а далее дело шло за практичностью и маленькими габаритами. Из магнетита вытачивали маленькие стрелки, которые подвешивали на тонкую иглу посередине. Так стали появляться первые малогабаритные компасы.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Древние цивилизации, конечно, не знали еще что такое север и юг. Поэтому, одну сторону магнетита они назвали северным полюсом (North), а противоположный конец – южным (South). Названия на английском очень легко запомнить, если кто смотрел американский мультфильм “Южный парк”, он же Сауз (South) парк).

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Магнитные линии и магнитный поток

Вокруг магнита экспериментальным путем были обнаружены магнитные силовые линии. Эти магнитные линии создают так называемое магнитное поле.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Как вы могли заметить на рисунке, концентрация магнитных силовых линий на самых краях магнита намного больше, чем в его середине. Это говорит о том, что магнитное поле является более сильным именно на краях магнита, а в его середине практически равна нулю. Направлением магнитных силовых линий считается направление от севера к югу.

Ошибочно считать, что магнитные силовые линии начинают свое движение от северного полюса и заканчивают свой век на южном. Это не так. Магнитные линии – они замкнуты и непрерывны. В магните это будет выглядеть примерно так.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Если приблизить два разноименных полюса, то произойдет притягивание магнитов

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Если же приблизить одноименными полюсами, то произойдет их отталкивание

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Итак, ниже важные свойства магнитных силовых линий.

Магнитные силовые линии, которые образуют магнитное поле, называют также магнитным потоком.

Итак, давайте рассмотрим два рисунка и ответим себе на вопрос, где плотность магнитного потока будет больше? На рисунке “а” или на рисунке “б”?

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Видим, что на рисунке “а” мало силовых магнитных линий, а на рисунке “б” их концентрация намного больше. Отсюда можно сделать вывод, что плотность магнитного потока на рисунке “б” больше, чем на рисунке “а”.

В физике формула магнитного потока записывается как

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Ф – магнитный поток, Вебер

В – плотность магнитного потока, Тесла

а – угол между перпендикуляром n (чаще его зовут нормалью) и плоскостью S, в градусах

S – площадь, через которую проходит магнитный поток, м 2

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Что же такое 1 Вебер? Один вебер – это магнитный поток, который создается полем индукцией 1 Тесла через площадку 1м 2 расположенной перпендикулярно направлению магнитного поля.

Напряженность магнитного поля

Формула напряженности

Слышали ли вы когда-нибудь такое выражение: “напряженность между ними все росла и росла”. То есть по сути напряженность – это что-то невидимое, какая-то сдерживающая сила, энергия. Здесь почти все то же самое. Напряженностью магнитного поля также часто называют силой магнитного поля. Напряженность магнитного поля напрямую зависит от плотности магнитного потока и выражается формулой

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

H – напряженность магнитного поля, Ампер/метр

B – плотность магнитного потока, Тесла

Эта формула работает только тогда, когда между витками катушки находится воздух, либо вакуум. Более крутая формула выглядит вот так.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

μ – это относительная магнитная проницаемость.

У разных веществ она разная

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Напряженность магнитного поля проводника с током

Итак, имеем какой-либо проводник, по которому течет электрический ток.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Для того, чтобы вычислить напряженность магнитного поля на каком-то расстоянии от проводника при условии, что проводник находится в воздушном пространстве либо в вакууме, достаточно воспользоваться формулой

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

H – напряженность магнитного поля, Ампер/метр

I – сила тока, текущая через проводник, Ампер

r – расстояние до точки, в которой измеряется напряженность, метр

Магнитное поле проводника с током

Оказывается, если через какой-либо проводник пропустить электрический ток, то вокруг проводника образуется магнитное поле.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Здесь можно вспомнить знаменитое правило буравчика, но для наглядности я лучше буду использовать правило самореза, так как почти все хоть раз в жизни ввинчивали либо болт, либо саморез.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Ввинчиваем по часовой стрелке – саморез идет вниз. В нашем случае он показывает направление электрического тока. Движение наших рук показывает направление линий магнитного поля. Все то же самое, когда мы начинаем откручивать саморез. Он начинает вылазить вверх, то есть в нашем случае показывает направление электрического тока, а наша рука в этом время рисует в воздухе направление линий магнитного поля.

Также часто в учебниках физики можно увидеть, что направление электрического тока от нас рисуют кружочком с крестиком, а к нам – кружочком с точкой. В этом случае опять представляем себе саморез и уже в голове увидим направление магнитного поля.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Как думаете, что будет если мы сделаем вот такую петельку из провода? Что изменится в этом случае?

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Давайте же рассмотрим этот случай более подробно. Так в этой плоскости оба проводника создают магнитное поле, то по идее они должны отталкиваться друг от друга. Но если они хорошо закреплены, то начинается самое интересное. Давайте рассмотрим вид сверху, как это выглядит.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Как вы можете заметить, в области, где суммируются магнитные силовые линии плотность магнитного потока прям зашкаливает.

Соленоид

А что если сделать много-много таких петелек? Взять какую-нибудь круглую бобину, намотать на нее провод и потом убрать бобину. У нас должно получится что-то типа этого.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Если подать постоянное напряжение на такую катушку, магнитные силовые линии будут выглядеть вот так.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Вы только посмотрите, какая бешеная плотность магнитного потока внутри такой катушки! Получается, что от каждой петельки магнитное поле суммируется, что в итоге дает такую плотность магнитного потока. Такую катушку также называют катушкой индуктивности или соленоидом.

Вот также схема, показывающая как магнитные силовые линии складываются в соленоиде.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Плотность магнитного потока зависит от того, какая сила тока проходит через соленоид. Чтобы увеличить плотность магнитного потока, достаточно поверх витков намотать еще больше витков и вставить сердечник из специального материала – феррита.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Если в электрических цепях есть такое понятие, как ЭДС – электродвижущая сила, то и в магнитных цепях есть свой аналог – МДС – магнитодвижущая сила. Магнитодвижущая сила выражается в виде тока, протекающего через катушку из N витков и выражается в Амперах-витках.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

I – это сила тока в катушке, Амперы

N – количество витков катушки, штуки)

Также советую посмотреть очень простое и интересное видео про магнитное поле.

Похожие статьи по теме “магнитное поле”

Источник

Щит для Земли: зачем нашей планете магнитное поле и как оно изменяется?

Магнитное поле защищает поверхность Земли от солнечного ветра и вредного космического излучения. Оно работает как своеобразный щит — без его существования атмосфера была бы разрушена. Рассказываем, как формировалось и менялось магнитное поле Земли.

Читайте «Хайтек» в

Строение и характеристики магнитного поля Земли

Магнитное поле Земли, или геомагнитное поле — магнитное поле, генерируемое внутриземными источниками. Предмет изучения геомагнетизма. Появилось 4,2 млрд лет назад.

Собственное магнитное поле Земли (геомагнитное поле) можно разделить на cледующие основные части:

Более чем на 90% оно состоит из поля, источник которого находится внутри Земли, в жидком внешнем ядре, — эта часть называется главным, основным или нормальным полем.

Оно аппроксимируется в виде ряда по гармоникам — ряда Гаусса, а в первом приближении вблизи поверхности Земли (до трех ее радиусов) близко к полю магнитного диполя, то есть имеет такой вид, как будто земной шар представляет собой полосовой магнит с осью, направленной приблизительно с севера на юг.

Реальные силовые линии магнитного поля Земли, хотя в среднем и близки к силовым линиям диполя, отличаются от них местными нерегулярностями, связанными с наличием намагниченных пород в коре, расположенных близко к поверхности.

Из-за этого в некоторых местах на земной поверхности параметры поля сильно отличаются от значений в близлежащих районах, образуя так называемые магнитные аномалии. Они могут накладываться одна на другую, если вызывающие их намагниченные тела залегают на разных глубинах.

Оно определяется источниками в виде токовых систем, находящимися за пределами земной поверхности, в ее атмосфере. В верхней части атмосферы (100 км и выше) — ионосфере — ее молекулы ионизируются, формируя плотную холодную плазму, поднимающуюся выше, поэтому часть магнитосферы Земли выше ионосферы, простирающаяся на расстояние до трех ее радиусов, называется плазмосферой.

Плазма удерживается магнитным полем Земли, но ее состояние определяется его взаимодействием с солнечным ветром — потоком плазмы солнечной короны.

Таким образом, на большем удалении от поверхности Земли магнитное поле несимметрично, так как искажается под действием солнечного ветра: со стороны Солнца оно сжимается, а в направлении от Солнца приобретает «шлейф», который простирается на сотни тысяч километров, выходя за орбиту Луны.

Эта своеобразная «хвостатая» форма возникает, когда плазма солнечного ветра и солнечных корпускулярных потоков как бы обтекают земную магнитосферу — область околоземного космического пространства, еще контролируемую магнитным полем Земли, а не Солнца и других межпланетных источников.

Она отделяется от межпланетного пространства магнитопаузой, где динамическое давление солнечного ветра уравновешивается давлением собственного магнитного поля.

Наглядное представление о положении линий магнитной индукции поля Земли дает магнитная стрелка, закрепленная таким образом, что может свободно вращаться и вокруг вертикальной, и вокруг горизонтальной оси (например, в кардановом подвесе), — в каждой точке вблизи поверхности Земли она устанавливается определённым образом вдоль этих линий.

Поскольку магнитные и географические полюса не совпадают, магнитная стрелка указывает направление с севера на юг только приблизительно.

Вертикальную плоскость, в которой устанавливается магнитная стрелка, называют плоскостью магнитного меридиана данного места, а линию, по которой эта плоскость пересекается с поверхностью Земли, — магнитным меридианом.

Таким образом, магнитные меридианы — это проекции силовых линий магнитного поля Земли на ее поверхность, сходящиеся в северном и южном магнитных полюсах. Угол между направлениями магнитного и географического меридианов называют магнитным склонением.

Оно может быть западным (часто обозначается знаком «−») или восточным (знак «+») в зависимости от того, к западу или востоку отклоняется северный полюс магнитной стрелки от вертикальной плоскости географического меридиана.

Далее линии магнитного поля Земли, вообще говоря, не параллельны ее поверхности. Это означает, что магнитная индукция поля Земли не лежит в плоскости горизонта данного места, а образует с этой плоскостью некий угол — он называется магнитным наклонением. Оно близко к нулю лишь в точках магнитного экватора — окружности большого круга в плоскости, которая перпендикулярна к магнитной оси.

чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть фото чем быстрее меняется магнитное поле тем. Смотреть картинку чем быстрее меняется магнитное поле тем. Картинка про чем быстрее меняется магнитное поле тем. Фото чем быстрее меняется магнитное поле тем

Природа магнитного поля Земли

Впервые объяснить существование магнитных полей Земли и Солнца попытался Дж. Лармор в 1919 году, предложив концепцию динамо, согласно которой поддержание магнитного поля небесного тела происходит под действием гидродинамического движения электропроводящей среды.

Однако в 1934 году Т. Каулинг доказал теорему о невозможности поддержания осесимметричного магнитного поля посредством гидродинамического динамо-механизма.

А поскольку большинство изучаемых небесных тел (и тем более Земля) считались аксиально-симметричными, на основании этого можно было сделать предположение, что их поле тоже будет аксиально-симметричным, и тогда его генерация по такому принципу будет невозможна согласно этой теорем.

Даже Альберт Эйнштейн скептически относился к осуществимости такого динамо при условии невозможности существования простых (симметричных) решений. Лишь гораздо позже было показано, что не у всех уравнений с аксиальной симметрией, описывающих процесс генерации магнитного поля, решение будет аксиально-симметричным, и в 1950-х годах. несимметричные решения были найдены.

С тех пор теория динамо успешно развивается, и на сегодняшний день общепринятым наиболее вероятным объяснением происхождения магнитного поля Земли и других планет является самовозбуждающийся динамо-механизм, основанный на генерации электрического тока в проводнике при его движении в магнитном поле, порождаемом и усиливаемом самими этими токами.

Необходимые условия создаются в ядре Земли: в жидком внешнем ядре, состоящем в основном из железа при температуре порядка 4–6 тысяч кельвинов, которое отлично проводит ток, создаются конвективные потоки, отводящие от твердого внутреннего ядра тепло (генерируемое благодаря распаду радиоактивных элементов либо освобождению скрытой теплоты при затвердевании вещества на границе между внутренним и внешним ядром по мере постепенного остывания планеты).

Силы Кориолиса закручивают эти потоки в характерные спирали, образующие так называемые столбы Тейлора. Благодаря трению слоев они приобретают электрический заряд, формируя контурные токи. Таким образом, создается система токов, циркулирующих по проводящему контуру в движущихся в (изначально присутствующем, пусть и очень слабом) магнитном поле проводниках, как в диске Фарадея.

Она создает магнитное поле, которое при благоприятной геометрии течений усиливает начальное поле, а это, в свою очередь, усиливает ток, и процесс усиления продолжается до тех пор, пока растущие с увеличением тока потери на джоулево тепло не уравновесят притоки энергии, поступающей за счет гидродинамических движений.

Высказывались предположения, что динамо может возбуждаться за счет прецессии или приливных сил, то есть что источником энергии является вращение Земли, однако наиболее распространена и разработана гипотеза о том, что это все же именно термохимическая конвекция.

Изменения магнитного поля Земли

Инверсия магнитного поля — изменение направления магнитного поля Земли в геологической истории планеты (определяется палеомагнитным методом).

При инверсии северный магнитный полюс и южный магнитный полюс меняются местами, и стрелка компаса начинает показывать противоположное направление. Инверсия — относительно редкое явление, которое ни разу не происходило за время существования Homo sapiens. Предположительно, последний раз оно произошло около 780 тысяч лет назад.

Инверсии магнитного поля происходили через интервалы времени от десятков тысяч лет до огромных промежутков спокойного магнитного поля в десятки миллионов лет, когда инверсии не происходили.

Таким образом, не обнаружено никакой периодичности в смене полюсов, и этот процесс считается стохастическим. За длительными периодами спокойного магнитного поля могут следовать периоды многократных инверсий с различной длительностью и наоборот. Как показывают исследования, смена магнитных полюсов может длиться от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч лет.

Специалисты из Университета Джонса Хопкинса (США) предполагают, что во время инверсий магнитосфера Земли ослабевала настолько, что космическое излучение могло достигать поверхности Земли, поэтому это явление могло наносить вред живым организмам на планете, а очередная смена полюсов может привести к еще более серьезным последствиям для человечества вплоть до глобальной катастрофы.

Научные работы в последние годы показали (в том числе и в эксперименте) возможность случайных изменений направления магнитного поля («перескоков») в стационарном турбулентном динамо. По словам заведующего лабораторией геомагнетизма Института физики Земли Владимира Павлова, инверсия — достаточно длинный по человеческим меркам процесс.

Геофизики из Лидского университета Йон Маунд и Фил Ливермор полагают, что через пару тысяч лет произойдет инверсия магнитного поля Земли.

Смещение магнитных полюсов Земли

Впервые координаты магнитного полюса в Северном полушарии были определены в 1831 году, повторно — в 1904 году, затем в 1948 году и 1962, 1973, 1984, 1994 годах; в Южном полушарии — в 1841 году, повторно — в 1908 году. Смещение магнитных полюсов регистрируется с 1885 года. За последние 100 лет магнитный полюс в Южном полушарии переместился почти на 900 км и вышел в Южный океан.

Новейшие данные по состоянию арктического магнитного полюса (движущегося по направлению к Восточно-Сибирской мировой магнитной аномалии через Северный Ледовитый океан) показали, что с 1973 по 1984 год его пробег составил 120 км, с 1984 по 1994 год — более 150 км. Хотя эти данные расчетные, они подтверждены замерами северного магнитного полюса.

После 1831 года, когда положение полюса было зафиксировано впервые, к 2019 году полюс сместился уже более чем на 2 300 км в сторону Сибири и продолжает двигаться с ускорением.

Скорость его перемещения увеличилась с 15 км в год в 2000 году до 55 км в год в 2019 году. Такой быстрый дрейф приводит к необходимости более частой корректировки навигационных систем, использующих магнитное поле Земли, например, в компасах в смартфонах или в резервных системах навигации кораблей и самолетов.

Напряженность земного магнитного поля падает, причем неравномерно. За последние 22 года она уменьшилась в среднем на 1,7 %, а в некоторых регионах, — например в южной части Атлантического океана, — на 10%. В некоторых местах напряженность магнитного поля, вопреки общей тенденции, даже возросла.

Ускорение движения полюсов (в среднем на 3 км/год) и движение их по коридорам инверсии магнитных полюсов (эти коридоры позволили выявить более 400 палеоинверсий) позволяет предположить, что в данном перемещении полюсов следует усматривать не экскурс, а очередную инверсию магнитного поля Земли.

Как появилось магнитное поле Земли?

Специалисты океанографического Института Скриппса и Калифорнийского Университета предположили, что магнитное поле планеты сформировалось благодаря мантии. Американские ученые развили гипотезу, предложенную 13 лет назад группой исследователей из Франции.

Известно, что в течение долгого времени профессионалы утверждали, что именно внешнее ядро Земли генерировало ее магнитное поле. Но потом специалисты из Франции предположили, что мантия планеты была всегда твердой (с момента своего рождения).

Это заключение и заставило ученых задуматься о том, что не ядро могло формировать магнитное поле, а жидкая часть нижней мантии. Состав мантии представляет собой силикатный материал, который считается плохим проводником.

Но так как нижняя мантия должна была оставаться жидкой в течение миллиардов лет, движения жидкости внутри нее не производило электрического тока, а ведь для генерации магнитного поля он был просто необходим.

Сегодня профессионалы считают, что мантия могла быть более мощным проводником, чем считалось прежде. Такое умозаключение специалистов вполне оправдывает состояние ранней Земли. Силикатное динамо возможно только в том случае, если электропроводность ее жидкой части была намного выше и имела низкие показатели давления и температуры.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *