
- •[Править] Исторический очерк
- •[Править] Вредные выделения в помещении
- •[Править] Типы вентиляционных систем
- •[Править] Типы систем по способу побуждения движения воздуха [править] Естественная вентиляция
- •[Править] Центробежные вентиляторы
- •[Править] Диаметральные (Тангенциальный) вентиляторы
- •[Править] Шумоглушители
- •[Править] Общие сведения
- •[Править] Жизненный цикл
- •[Править] Структура [править] Внутреннее строение Солнца
- •[Править] Солнечное ядро
- •[Править] Зона лучистого переноса
- •[Править] Конвективная зона Солнца
- •[Править] Атмосфера Солнца
- •[Править] Фотосфера
- •[Править] Хромосфера
- •[Править] Корона
- •[Править] Солнечный ветер
- •[Править] Магнитные поля Солнца
- •[Править] Происхождение и виды солнечных магнитных полей
- •[Править] Солнечная активность и солнечный цикл
- •[Править] Солнце как переменная звезда
- •[Править] Теоретические проблемы [править] Проблема солнечных нейтрино
- •[Править] Проблема нагрева короны
- •[Править] Теория Солнца, как двойной звезды
- •[Править] История наблюдений за Солнцем [править] Ранние наблюдения Солнца
- •[Править] Развитие современного научного понимания
- •[Править] Космические исследования Солнца
- •[Править] Наблюдения Солнца и опасность для зрения
- •[Править] Солнце и Земля
- •[Править] Солнце в мировой культуре [править] в религии и мифологии
- •[Править] в языках мира
- •[Править] Городские легенды о Солнце
- •[Править] Двойники Солнца
[Править] Теоретические проблемы [править] Проблема солнечных нейтрино
Я
®
Предлагалось два главных пути решения проблемы солнечных нейтрино. Во-первых, можно было модифицировать модель Солнца таким образом, чтобы уменьшить предполагаемую термоядерную активность (а, значит, и температуру) в его ядре и, следовательно, поток излучаемых Солнцем нейтрино. Во-вторых, можно было предположить, что часть электронных нейтрино, излучаемых ядром Солнца, при движении к Земле превращается в нерегистрируемые обычными детекторами нейтрино других поколений (мюонные и тау-нейтрино)[47]. Сегодня понятно, что правильным, скорее всего, является второй путь.
Для того, чтобы имел место переход одного сорта нейтрино в другой — то есть происходили так называемые нейтринные осцилляции — нейтрино должно иметь отличную от нуля массу. В настоящее время установлено, что это действительно так[48]. В 2001 году в нейтринной обсерватории в Садбери (англ.) были непосредственно зарегистрированы солнечные нейтрино всех трёх сортов и было показано, что их полный поток согласуется со стандартной солнечной моделью. При этом только около трети долетающих до Земли нейтрино оказывается электронными. Это количество согласуется с теорией, которая предсказывает переход электронных нейтрино в нейтрино другого поколения как в вакууме (собственно «нейтринные осцилляции»), так и в солнечном веществе («эффект Михеева — Смирнова — Вольфенштейна»). Таким образом, в настоящее время проблема солнечных нейтрино, по-видимому, решена.
[Править] Проблема нагрева короны
Над видимой поверхностью Солнца (фотосферой), имеющей температуру около 6000 K, находится солнечная корона с температурой более 1 000 000 K. Можно показать, что прямого потока тепла из фотосферы недостаточно для того, чтобы привести к такой высокой температуре короны.
Предполагается, что энергия для нагрева короны поставляется турбулентными движениями подфотосферной конвективной зоны. При этом для переноса энергии в корону предложено два механизма. Во-первых, это волновое нагревание — звук и магнитогидродинамические волны, генерируемые в турбулентной конвективной зоне, распространяются в корону и там рассеиваются, при этом их энергия переходит в тепловую энергию корональной плазмы. Альтернативный механизм — магнитное нагревание, при котором магнитная энергия, непрерывно генерируемая фотосферными движениями, высвобождается путём пересоединения магнитного поля в форме больших солнечных вспышек или же большого количества мелких вспышек[49].
В
ﻻ