Литература
1. [Электронный ресурс]. Электрон. Дан. Режим доступа: www.spsl.nsc.ru/~m1-way/v_2008/vsp8_01.htm
2. М.В. Панасюк. Модели космоса, т.1. − М.: Наукa, − 2007, − 920 с.
3. Л.И. Дорман. Экспериментальные и теоретические основы астрофизики космических лучей. – М.: Наука, – 1975.
4. М. Лонгейр. Астрофизика высоких энергий. – М.: Мир, – 1984
5. Владимиров В.М., Границкий Л.В., Салагаева А.В., Хлебопрос Р. Г. Планетарное распределение вторичных нейтронов и радиационная безопасность при межконтинентальных перелетах //Инженерная экология. – Москва, 2009. – Вып. 4. – С.33-48.
6. Cалагаева, А.В., Хлебопрос, Предотвращение воздействия глобального потепления в результате изменения альбедо ////Инженерная экология. – Москва, 2009. – Вып. 4. – С.8-18.
7. Л.В. Границкий. Кандидатская диссертация. – М.: СибИЗМИР СО АН СССР, – 1970.
8. Л.И. Дорман, В.С. Смирнов, М.И. Тясто. Космические лучи в магнитном поле Земли. – М.: Наука, – 1971.
9. [Электронный ресурс]. Электрон. Дан. Режим доступа: http://cosmobio.science-center.net/russian/conf/c01/4_10.html
10. [Электронный ресурс]. Электрон. Дан. Режим доступа: file://localhost/F:/Электропроводность%20(физич_).htm
11. В. В. Богданов, А. В. Бузевич, А. В. Винницкий, и др. О влиянии солнечной активности на атмосферные и сейсмические процессы Камчатки. Сб. Комплексные сейсмологические и геофизические исследования Камчатки. − Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, − 2004, сс. 259−278.
12. J.K.Hargereaves. The Upper Atmosphere and Solar-Terrestrial Relations. An introduction to the aerospace environment. – Colorado, USA, – 1971.
13. Cosmical geophysics. – Oslo–Bergen–Tromso: Universitetsforlaget, – 1973.
14. [Электронный ресурс]. Электрон. Дан. Режим доступа http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Почва.
15. Л. И. Дорман, Л. И. Мирошниченко. Солнечные космические лучи. − М:Наука, − 1968, сс. 53−54.
The influence of solar activity on the generation of pulses of radio waves crust
1Zabrodin S.M., 1Peretokin S.A., 2Salagaeva A.V., 1Sibgatulin V.G., 2,3 Кhlebopros R.G.
1 Environmental Center natural resources management, Krasnoyarsk
2 Establishment of the Academy of Sciences, Krasnoyarsk Scientific Center of SB RAS,
Krasnoyarsk
3Sibirsky Federal University, Krasnoyarsk
The analysis of monitoring data of the natural impulse of the electromagnetic field of the Earth on the Kamchatka Peninsula and Sakhalin Island in January-March 2010, found that the level of electromagnetic noise anticorrelates with solar activity (correlation coefficient -0.60 (Fig. 1, op. By [1] ).
To explain this phenomenon put forward the following assumptions: during a solar flare intensity of secondary cosmic rays, especially of nucleons increases dramatically (Figure 2), and, consequently, should increase and the electrical conductivity of the lithosphere, as secondary nucleons indirectly ionize the rocks of the lithosphere. In this case, the depth of penetration of the skin layer in the crust should be drastically reduced. In turn, the amplitude of the electromagnetic signal is inversely proportional to the conductivity of the crust. Consequently, the minimum number of pulses of radio waves must be observed during the peak of a solar flare.
