Магнитные космотрясения. Как они влияют на организм и линии электропередачи
— Что такое космическая погода?
— Этот термин был придуман, чтобы кратко назвать то, что мы понимаем под состоянием околоземного космического пространства — текущая ситуация с динамикой плазмы, потоками частиц разных энергий, токами и электромагнитными волнами. Все это вместе называют космической погодой. Долговременные изменения космической погоды называют «космическим климатом».
— Какие процессы чаще всего относят к космической погоде?
— Два самых ярких процесса — это магнитные бури и полярные сияния. Они связаны с тем, что Земля «живет» в короне Солнца. Из Солнца постоянно истекает поток плазмы — солнечный ветер, который глазами мы увидеть не можем. В этом потоке солнечного ветра мы постоянно и существуем. Но течение солнечной плазмы не равномерно, на его фоне спорадически происходят корональные выбросы плазмы, которые Солнце испускает в космическое пространство вокруг себя. Если Земля оказывается на пути этого облака плазмы, то в околоземном пространстве развивается магнитная буря, которая в первую очередь проявляется как очень сильное возмущение магнитного поля Земли.
— В чем проявляется это возмущение?
— Оно создается мощными токами. Эти токи текут и в околоземном пространстве, и по ионосфере Земли. Но жителей Земли напрямую солнечный ветер достичь не может, потому что нас защищает плазменная полость вокруг Земли — магнитосфера. С другой стороны, взаимодействие солнечного ветра и магнитосферы Земли приводит к тому, что вблизи Земли работают природные ускорители частиц, механизм которых мы еще не до конца понимаем. Они ускоряют частицы, а геомагнитное поле направляет их в область высоких широт, где мы видим полярное сияние, которое является гигантским газовым разрядом. И когда ускоренные частицы высыпаются в атмосферу Земли, — мы видим это свечение.
— Получается, магнитные бури связаны с северными сияниями?
— При магнитной буре обязательно произойдет полярное сияние, но оно может наблюдаться и без магнитной бури.
— С чем это связано?
— Бури различаются по величине, от слабых до сильных. Кроме того, примерно раз в три дня происходят суббури. Если магнитная буря охватывает все околоземное пространство, то суббури происходят только с ночной стороны, они проявляются как резкое усиление полярных сияний. Суббуря — более локализованное явление, чем буря, но по интенсивности возмущения геомагнитного поля они сопоставимы. Наконец, происходят, хотя и редко, экстремальные бури, которые представляют угрозу для технологической жизни человечества.
— А как часто возникают экстремальные бури?
— В среднем по статистике — четыре бури за солнечный цикл, который длится примерно 11 лет.
— Почему они в принципе происходят?
— Магнитные и суббури можно назвать своего рода «космотрясениями». На Земле под нашими ногами тектонические плиты медленно движутся, но почему-то время от времени они начинают резко взбрыкивать — происходят землетрясения. Причем, они бывают разными по силе: от фоновой сейсмичности до разрушительных. Что-то похожее происходит в космосе. Хотя поток солнечного ветра дует постоянно, но почему-то эта энергия накапливается, и время от времени взрывным образом выбрасываются к Земле потоки ускоренных частиц и усиливаются токи в ионосфере — происходит суббуря. Особенно сильные возмущения космической погоды происходят, когда суббуря развивается на фоне бури.
— Доказано ли влияние магнитных бурь на человека?
— Пока это мало исследованная область. Многие ученые отрицают это воздействие, я тоже к ним отношусь. В условиях большого города трамвай, который мимо вас проезжает, создает возмущение магнитного поля гораздо больше, чем любая магнитная буря. С другой стороны, существует статистика, которая подтверждает, что количество вызовов скорой помощи при магнитных бурях возрастает.
— И есть научные статьи, которые это доказывают?
— Да. Это всерьез изучает такая наука как гелиобиология. Парадокс, с моей точки зрения, не объяснен: любой промышленный объект создает возмущение гораздо большее, чем магнитная буря, а, тем не менее, почему-то это проявляется на биологических объектах. Но отрицать это влияние полностью нельзя, потому что воздействие может быть оказано не на всех подряд, а на людей, которые находятся в пограничном состоянии — допустим, это роженица в больнице или человек с сердечной недостаточностью. На остальных же влияние очень слабое, часто незаметное. Как ни странно, на железки космическая погода действует гораздо сильнее, чем на человека.
— На железки, которые находятся в космосе или и на Земле?
— На все. На железки в космосе само собой, особенно на спутниковую электронику. Ясно, что космический корабль не расплавится от того, что на него падают космические частицы, но электроника пострадает от высокоэнергичных электронов радиационных поясов. На Землю эти электроны-убийцы электроники попасть не могут, так как нас защищает плотная атмосфера. Но для наземных систем опасность представляют другие факторы.
Под удар попадают крупномасштабные заземленные системы — например, линии электропередачи (ЛЭП). Все изменения магнитного поля, как нас учили в школе, вызывают индукционный ток в проводнике. Поэтому при сильных возмущениях геомагнитного поля в проводах наводится ток, который специалисты называют геоиндуцированным. Поскольку ЛЭП — система громадная, ток может достичь больших величин, до нескольких сотен ампер. А высоковольтные трансформаторы работают на 50 Гц и на такой квази-постоянный ток не рассчитаны. Трансформатор выходит из рабочего режима, начинается перегрев, искажается передаваемый ток, и трансформатор даже может выйти из строя.
— Как часто это бывает?
— Не очень часто, потому что экстремальные магнитные бури сравнительно редки, но уж если она произойдет, то последствия для энергетики могут быть катастрофические. В 1989 году чуть ли не четверть Канады (вся провинция Квебек) осталась без электричества, потому что основной промышленный трансформатор перегорел из-за экстремальной магнитной бури. Такой высоковольтный трансформатор просто так не заменишь, на складе они не лежат. Поэтому когда Американский Геофизический Союз составлял список природных катастроф, которые наиболее опасны для современной цивилизации, то космическая погода оказалась на четвертом месте.
— Спрогнозировать появление магнитных бурь возможно?
— Тут виден существенный прогресс. Арсенал средств, которые современная космическая геофизика использует, колоссальный. Можно магнитную бурю проследить от «колыбели» до «могилы». Постоянно ведутся наблюдения за солнечными вспышками и выбросами плазмы на Солнце как с наземных телескопов, так и со спутников. Но не каждый выброс солнечной плазмы может на нас повлиять. Облако плазмы вылетает куда-то в космическое пространство, но попадет ли оно на Землю или нет – с уверенностью сказать нельзя. Поэтому за межпланетным пространством наблюдают специальные спутники, находящиеся в точке либрации (около 200 земных радиусов от Земли, где притяжение Солнца и Земли уравниваются). Если плазменное облако приближается к Земле, эти спутники его видят и мгновенно передают всю эту информацию на Землю. Поскольку плазма распространяется существенно медленнее, чем радиоволны, у нас в запасе примерно час, чтобы среагировать на угрозу.
— То есть, если к нам летит облако, сравнимое с тем, что «наделало шуму» в 1989 году, можно успеть что-то сделать?
— Да. Если это спутник, можно выключить аппаратуру, и она не так пострадает. Если это наземные системы — высокоширотные линии электропередачи, — операторы сети могут снизить нагрузку.
close
100%
— То есть сейчас урон от магнитных бурь, подобных той, что наблюдалась в 1989 году, будет меньше?
— На самом деле, сказать сложно. Если бы буря такой силы повторилась сейчас, урон мог бы быть и больше. Сейчас сети ЛЭП существенно расширились и все они связаны между собой. Если бы в одном месте произошло катастрофическое нарушение, то «посыпалась» бы вся сеть. Поскольку магнитные бури развиваются на высоких широтах, этому подвержены только северные страны. Это Скандинавия, Канада, север США и Россия.
— В России ЛЭП защищены от подобных событий?
— Это интересный вопрос. Изучение космической погоды, особенно ее воздействия на технологические системы, долгое время находится в подвешенном состоянии. Об этом много говорят, но мало что делают. Связано это с совершенно конкретной проблемой: энергетические промышленные компании не дают ученым данные о сбоях в работе ЛЭП для изучения.
— А у них эти данные точно есть?
— Конечно, многолетние архивы. Но ни одна энергетическая компания, как у нас в России, так и на Западе тоже, никогда такой информации не даст. Они считают, что эти данные повлияют на их экономическое положение. То же самое со спутниковыми компаниями. О том, что происходят сбои, мы можем узнать только когда спутник вырубится полностью.
— Почему бы не установить на ЛЭП независимую научно-исследовательскую аппаратуру и следить за геоиндуцированными токами параллельно?
— Ее нужно устанавливать на подстанции, а это требует разрешения компании. Промышленникам проще отказать, чем дать разрешение и следить за работой аппаратуры.
И такая ситуация не только с энергетическими системами. Например, возмущения космической погоды проявляются в резком росте ионосферных неоднородностей на высоких широтах. В результате ионосферные возмущения могут быть неправильно «истолкованы» радарами. Космическая погода сказывается и на качестве радиосвязи, особенно в коротковолновом диапазоне, так как он работает на радиоволнах, которые отражаются от ионосферы. Как только начинается полярное сияние при суббуре — связь нарушается. Системы спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС тоже подвержены сбоям. Известен такой случай, когда во время американо-европейских учений «Трайдент» в Северной Атлантике внезапно пропала спутниковая связь. Все журналисты писали, что это проклятые «русские хакеры», а потом выяснилось, что была сильная магнитная буря.
— То есть, военные тоже заинтересованы в изучении магнитных бурь?
— Конечно. Допустим такую фантазию: какие-то злодеи решили уничтожить всю нашу энергетику по примеру Венесуэлы, когда с помощью компьютерной атаки вывели из строя всю их систему энергоснабжения. Как это сделать незаметно? Надо дождаться магнитной бури и под ее прикрытием уничтожить энергетическую систему, а потом сказать, что это было природное явление, и вы тут ни при чем.
Чтобы этого избежать, нужны собственные космические аппараты, которые могли бы сказать, когда действительно будет магнитная буря. Нельзя полагаться только на чужие данные. Ну и влияние космической погоды на технологические системы, несомненно, нужно серьезно изучать, не ограничиваясь только общими рассуждениями. Для этого необходимо дать ученым возможность установки необходимой аппаратуры и доступ к архиву по сбоям энергетических компаний.
Что такое магнитная буря, как она возникает и воздействует на людей
admin
Время чтения примерно: 2 — 4 минутыИногда на Земле происходят магнитные бури. У некоторых людей при этом ухудшается самочувствие, а техника может давать сбои. Если никто не против, давайте разбираться, что такое магнитная буря и как она влияет на человека.
Содержание
Как происходит магнитная буря
Рассмотрим по порядку природу этого явления:
- На Солнце периодически происходят вспышки, когда плазма буквально вырывается в космическое пространство.
- В виде «солнечного ветра» это вещество достигает Земли. Обычно это занимает 24-36 часов после вспышки на Солнце.
- Земля имеет магнитное поле, поддерживаемое процессами внутри планеты. Под воздействием солнечного ветра в магнитном поле Земли происходят моментальные хаотичные изменения.
Именно возмущения в магнитном поле планеты являются магнитной бурей. Буря обычно длится от 24 до 48 часов, хотя бывали более продолжительные случаи.
Каково влияние магнитных бурь
Для техносферы и многих обитателей Земли это явление не проходит без последствий.
Техника
Сильнее всего страдают космические аппараты, что приводит к перебоям со связью, передачей телевизионных сигналов, систем навигации и т.д.
Техника на Земле практически не подвержена воздействию магнитных бурь. Исключение составляет радиосвязь, протяжённые линии электропроводников и трансформаторы. Поэтому теоретически мощная магнитная буря может оставить нас без электричества на долгий период.
Так в 1859 году произошла мощнейшая за историю наблюдений магнитная буря, которая вывела из строя телеграфную связь во всём мире.
Животные
Многие живые организмы обладают способностью чувствовать магнитное поле. Благодаря этому они могут определять направление движения, высоту или положение на местности. Такой «бионавигацией» обладают моллюски, рыбы, насекомые, грызуны и многие птицы. Колебания магнитного поля пусть и не кардинально, но всё же способно отразиться на жизни представителей фауны.
Северное сияние – также следствие воздействия солнечного ветраВ ходе опытов над мышами учёные выяснили, что отсутствие магнитного поля приводит к уменьшению срока жизни грызунов и вызывает негативные изменения в организме. Через несколько поколений популяция вовсе вымирает.
TOPOR.INFO не поощряет опыты над животными!
Однако это заставляет задуматься, насколько всё живое зависит от текущей величины магнитного поля Земли.
Люди
Ухудшение самочувствия связанно с тем, что в мелких кровеносных сосудах уменьшается кровоток. Из-за этого ткани организма не получают нужный объём кислорода. Головные боли, учащённое сердцебиение, бессонница – всё это частые последствия возмущения магнитного поля планеты.
Читайте также: Сколько можно прожить без сна
Страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний подвержены большему риску. Для организма изменение привычной магнитной обстановки является стрессом, сопровождающимся выработкой гормонов тревоги. Как следствие, в эти дни резко повышается количество инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.
Факт: От 50 до 75% населения так или иначе подвержены влиянию магнитных бурь.
Как узнать, есть ли сейчас магнитная буря
Большинство погодных сервисов предоставляют информацию об активности магнитного поля. Однако на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца можно мониторить обновляемый каждые 3 часа график состояния магнитосферы.
Проверить магнитное поле онлайн
Заключение
Магнитные бури – это природное явление, причиной которого является солнечная активность. Сильные возмущения могут вызвать перебои в работе спутников, связи и трансформаторов. У представителей животного мира барахлит природная «навигация», а люди страдают от плохого самочувствия и в большей мере подвержены обострению сердечно-сосудистых заболеваний.
Теперь Вы знаете, как происходит магнитная буря?
- Да
- Нет
- Частично
- Другой вариант (напишу в комментариях)
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Опрос из статьи: Что такое магнитные бури
О выходе новых статей рассказываем в соцсетях
Почему?
Плотность тока и смещение плазмы вблизи возмущенной рациональной поверхности (технический отчет)
Плотность тока и смещение плазмы вблизи возмущенной рациональной поверхности (технический отчет) | ОСТИ. GOVперейти к основному содержанию
- Полная запись
- Другое связанное исследование
Показано, что плотность тока вблизи рациональной поверхности бессилового магнитного поля, подвергнутого идеальному возмущению, представляет собой сумму как гладкого, так и дельта-функционального распределения, дающих сравнимые токи. Максимальное возмущение гладкой плотности тока сравнимо с типичной равновесной плотностью тока, а ширина слоя, в котором протекает ток, пропорциональна амплитуде возмущения. В стандартной линеаризованной теории смещение плазмы имеет нефизический скачок через рациональную поверхность, но полная теория дает непрерывное смещение.
- Авторов:
- А. Х. Бузер и Н. Помфри
- Дата публикации:
- Исследовательская организация:
- Принстонская лаборатория физики плазмы. (PPPL), Принстон, Нью-Джерси (США)
- Организация-спонсор:
- Департамент науки Министерства сельского хозяйства США (SC)
- Идентификатор ОСТИ:
- 990735
- Номер(а) отчета:
- ПППЛ-4561
РНН: US1007447
- Номер контракта с Министерством энергетики:
- ДЕ-АСО2-09Чх21466
- Тип ресурса:
- Страна публикации:
- США
- Язык:
- Английский
- Тема:
- 70 ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ТЕХНОЛОГИЯ СТЯЖКИ; ПЛОТНОСТЬ ТОКА; ДЕЛЬТА-ФУНКЦИЯ; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; БЕССИЛОВЫЕ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ; МОДА РАЦИОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ; ПЛАЗМА; Равновесие, МГД — тороидальное, магнитные поверхности, магнитные острова
Форматы цитирования
- MLA
- АПА
- Чикаго
- БибТекс
А. Х. Бузер и Н. Помфри. Плотность тока и смещение плазмы вблизи возмущенной рациональной поверхности . США: Н. П., 2010.
Веб. дои: 10.2172/990735.
Копировать в буфер обмена
А. Х. Бузер и Н. Помфри. Плотность тока и смещение плазмы вблизи возмущенной рациональной поверхности . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/990735
Копировать в буфер обмена
А. Х. Бузер и Н. Помфри. 2010.
«Плотность тока и смещение плазмы вблизи возмущенной рациональной поверхности». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/990735. https://www.osti.gov/servlets/purl/990735.
Копировать в буфер обмена
@статья{osti_990735,
title = {Плотность тока и смещение плазмы вблизи возмущенной рациональной поверхности},
автор = {А. Х. Бузер и Н. Помфри}, 90 048
abstractNote = {Показано, что плотность тока вблизи рациональной поверхности бессилового магнитного поля, подвергнутого идеальному возмущению, представляет собой сумму как гладкого, так и дельта-функционального распределения, которые дают сравнимые токи. Максимальное возмущение гладкой плотности тока сравнимо с типичной равновесной плотностью тока, а ширина слоя, в котором протекает ток, пропорциональна амплитуде возмущения. В стандартной линеаризованной теории смещение плазмы имеет нефизический скачок через рациональную поверхность, но полная теория дает непрерывное смещение.},
URL = {https://www.osti.gov/biblio/990735},
журнал = {},
номер =,
объем = ,
место = {США},
год = {2010},
}
Копировать в буфер обмена
Посмотреть технический отчет (0,75 МБ)
https://doi. org/10.2172/990735
Экспорт метаданных
Сохранить в моей библиотеке
Вы должны войти в систему или создать учетную запись, чтобы сохранять документы в своей библиотеке.
Аналогичных записей в сборниках OSTI.GOV:
- Аналогичные записи
Быстрые расчеты возмущений магнитостатического поля, вызванных восприимчивостью, для магнитного резонанса in vivo
. 21 декабря 2006 г .; 51 (24): 6381-402.
дои: 10.1088/0031-9155/51/24/007. Epub 2006 27 ноября.
Кевин М Кох 1 , Ксенофонт Пападеметрис, Дуглас Л. Ротман, Робин А де Граф
Принадлежности
принадлежность
- 1 Йельский университет, Центр исследований магнитного резонанса, Нью-Хейвен, Коннектикут, США.
- PMID: 17148824
- DOI: 10.1088/0031-9155/51/24/007
Кевин М. Кох и соавт. физ.-мед. биол. .
. 21 декабря 2006 г .; 51 (24): 6381-402.
дои: 10.1088/0031-9155/51/24/007. Epub 2006 27 ноября.
Авторы
Кевин М Кох 1 , Ксенофонт Пападеметрис, Дуглас Л. Ротман, Робин А де Грааф
принадлежность
- 1 Йельский университет, Центр исследований магнитного резонанса, Нью-Хейвен, Коннектикут, США.
- PMID:
- DOI: 10.1088/0031-9155/51/24/007
Абстрактный
Возмущения статического магнитного поля, вызванные вариациями магнитной восприимчивости в образцах, снижают качество и достоверность магнитно-резонансных измерений. Эти возмущения трудно предсказать in vivo, где распространены широкие вариации распределения внутренней магнитной восприимчивости. Недавние разработки предоставили быстрые вычислительные средства для оценки неоднородности статического поля в малых пределах восприимчивости материалов, обычно изучаемых с помощью магнитного резонанса. Такой прогностический механизм может быть ценным инструментом для моделирования последовательности, шиммирования поля и коррекции изображения после получения. Здесь мы исследуем этот протокол расчета и демонстрируем его прогностическую силу при оценке неоднородности in vivo в человеческом мозгу. Кроме того, мы количественно исследуем прогностические пределы вычислений. Для сравнения in vivo представлен метод регистрации магнитной восприимчивости с использованием данных МРТ и КТ, который используется для проведения оценки неоднородности в зависимости от субъекта. Используя этот алгоритм, в человеческом мозгу и фантомах проводятся прямые сравнения между полученными картами поля и расчетной неоднородностью. Коррекция искажений в эхо-планарных изображениях из-за неоднородности статического поля также демонстрируется с помощью вычисленных карт поля.
Похожие статьи
Коррекция искажения изображения при фМРТ: количественная оценка.
Хаттон С., Борк А., Джозефс О., Дайхманн Р., Эшбернер Дж., Тернер Р. Хаттон С. и др. Нейроизображение. 2002 г., май; 16 (1): 217–40. doi: 10.1006/nimg.2001.1054. Нейроизображение. 2002. PMID: 11969330
Реконструкция изображения ЭФИ с коррекцией искажений и потерь сигнала.
Лю Г., Огава С. Лю Г и др. J Magn Reson Imaging. 2006 Сентябрь; 24 (3): 683-9. дои: 10.1002/jmri.20672. J Magn Reson Imaging. 2006. PMID: 16892198
Симулятор МРТ с расчетами карт полей для конкретных объектов.
Йодер Д.А., Чжао Ю., Пасхал С.Б., Фитцпатрик Дж.М. Йодер Д.А. и соавт. Магнитно-резонансная томография. 2004 апр; 22 (3): 315-28. doi: 10.1016/j.mri.2003.10.001. Магнитно-резонансная томография. 2004. PMID: 15062927
Траектории многократных розеток для спектрально-селективной МРТ.
Нолл, округ Колумбия. Нолл ДК. IEEE Trans Med Imaging. 1997 авг; 16 (4): 372-7. дои: 10.1109/42.611345. IEEE Trans Med Imaging. 1997. PMID: 9262995 Обзор.
SPARE: надежный метод магнитно-резонансной томографии в неоднородных полях.
McIntyre DJ, Hennel F, Morris PG. Макинтайр Д.Дж. и др. Джей Магн Резон. 1998 г., январь; 130 (1): 58–62. doi: 10.1006/jmre.1997.1256. Джей Магн Резон. 1998. PMID: 9469897 Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Субвоксельная визуализация сосудов среднего мозга с использованием USPIO-Enhanced MRI.
Бух С., Ван И, Пак М.Г., Джелла П.К., Ху Дж., Чен И., Шах К., Ге И., Хааке Э.М. Бух С. и др. Нейроизображение. 2020 15 октября; 220:117106. doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.117106. Epub 2020 29 июня. Нейроизображение. 2020. PMID: 32615253 Бесплатная статья ЧВК.
Картирование восприимчивости дуральных синусов и других поверхностных вен головного мозга.
Бух С., Чен Ю., Марк Хааке Э. Бух С. и др. Магнитно-резонансная томография. 2019 апр;57:19-27. doi: 10.1016/j.mri.2018.10.015. Epub 2018 21 октября. Магнитно-резонансная томография. 2019. PMID: 30355528 Бесплатная статья ЧВК.
Удаление фонового поля для картирования восприимчивости человеческого мозга с большими вариациями восприимчивости.
Фанг Дж. , Бао Л., Ли С., ван Зейл ПКМ, Чен З. Фанг Дж. и др. Магн Резон Мед. 2019 март;81(3):2025-2037. doi: 10.1002/mrm.27492. Epub 2018 9 октября. Магн Резон Мед. 2019. PMID: 30298547 Бесплатная статья ЧВК.
Количественное картирование восприимчивости (QSM) с расширенной физической моделью частотного контраста МРТ в головном мозге: доказательство концепции картирования количественной восприимчивости и остаточной (QUASAR).
Швезер Ф., Зивадинов Р. Швезер Ф. и др. ЯМР Биомед. 2018 дек;31(12):e3999. doi: 10.1002/nbm.3999. Epub 2018 24 сентября. ЯМР Биомед. 2018. PMID: 30246892 Бесплатная статья ЧВК.
Улучшение разделения воды и жира на основе кодирования химического сдвига на основе подробного рассмотрения вклада магнитного поля.