Радиоактивность

E-mail Печать PDF

10.01.14.

Radioaktivnost 1

 

Radioaktivnost 2

Вспышка гамма-излучения глазами художника. Изображение NASA/JPL

Дорогой Михаил, Я призываю Тебя, чтобы прояснить понятие «радиоактивность». Как можно использовать это понятие для различения сущностей?

 

Радиоактивность – это свойство или качество каждой души, особо это свойство так называемых духовных Сущностей, каждая из которых имеет присущие ей особенности именно в ионизирующем спектре энергий, т.е. в высоких вибрациях. То, что вы называете радиоактивностью, является нашей подписью, нашим именем и нашими особенностями. По качеству и свойствам таких излучений мы узнаём друг друга, определяем Семейства и Любим друг друга так, как свойственно высокой природе других Личностей.

Не является тайной, что ваши просветленные также обладают излучающими свойствами материи. Их материальность излучает сообразно их природе и качествам, которые наработаны именно в радиоактивном спектре излучений. Вообще радиоактивностью вы можете назвать излучение любого из Нас, Архангелов. Это наша природа. Ваша радиоактивность наступает, когда вы начинаете соответствовать архангельской природе Разума и Любви.

Дорогая моя, радиоактивность - это древнее понятие, которое как нельзя лучше характеризует любую Сущность, своеобразный «радиоуглеродный анализ». Как ты знаешь, многие из Сущностей светятся в радиодиапазоне, т.е. в тонких излучениях. И ваша задача – научиться своими тонкими телами, которые тоже, кстати сказать, вибрируют в тонких диапазонах, отслеживать сей сегмент свечения и анализировать его. Давай, поучимся этому. Как я рад, что ты уже сама до этого созрела!

Итак, прочувствуй меня в этих диапазонах и обрати эти чувства в понятия.

Я обращаюсь к «радиоактивной части» Михаила.

Альфа-излучение (моя условность) – это наиболее плотное из излучений. Я вижу его белой энергией. Михаил предстаёт  в альфа-лучах плотной белой пушистой ангельской завесой. Он обращен ко мне этой завесой. С обратной стороны он выглядит другим – словно белый легкий, но плотный огонь, светящееся огненное пространство.

Михаил: Назови это бэта – излучение.  Оно отличается от альфа плотностью и вибрационным планом. Здесь выше вибрационный план.

Как это связано с х-лучами?

Радиоактивные излучения – это те излучения в космосе, которые делают устойчивой нашу плотность, без дополнительных оболочек. Мы существуем в другом диапазоне, но частично этот диапазон лучей есть в каждом из вас.

Обращаюсь к гамма-излучению Михаила и вижу его огромную тонкую сущность, огромное свечение, обволакивающее первые два, заключающее их в себя.

Дельта-излучение – еще шире, оболочка более тонкая...

Чем гамма отличается от дельта?

Чем твоя кровь отличается от нервной системы? Это абсолютно разные вибрации и назначение тел. Есть еще много разных оболочек, боюсь, твоего запаса алфавита не хватит, чтобы обозначить все отдельные части моей структуры.

Эпсилон – огромное поле, очень тонкое, шире дельты...

Дзета - внутреннее поле, свернутое, «хвостик» опущен вниз.

Можешь ли Ты прокомментировать мои картинки?

Конечно, тебе достаточно видеть несколько тел, пять, к примеру. Первые   – альфа, бета, гамма, дельта и эпсилон – это мои внешние оболочки, каждая последующая более тонкая и широкая.

Эта – поле, разделяющее, словно тарелка, объем пополам. Что это за граница?

Это не граница, смотри ещё.

Теперь проявились полевые образования поверх тарелки и под ней, словно вихри. Что это?

Это мои Помощники.

Они разделены пополам, почему?

Тебе это что-то напоминает?

Да, Галактику Млечный Путь, границу между светом и тьмой.

Нет, совсем не то! Это граница между двумя мирами, каждый из которых фрагмент другого.

Вижу верхний мир грубокристаллическим, кристаллы здесь сияющие-черные, а под перекрытием внизу мелкокристаллический, светлый мир. Посредине перекрытия большое отверстие, и нижний мир своей частью входит в верхний, и для темного мира вверху светлый мир является частью, пусть небольшой. А нижний мир – светлый, имеет верхнюю часть как темную свою часть. Он тоже заходит через центральное отверстие вверх.

Это так?

Да, в целом это так и есть.

Но это же своеобразная дуальность?

Нет, разумеется, есть много промежуточных миров, я словно своеобразный реестр разных регистров энергий.

Ты назвал эти миры Помощниками, почему?

Каждый из них специализируется на особом регистре энергий, и создает плавный переход из тьмы в свет.

А почему я темный регистр вижу вверху, а светлый внизу?

Я обращен к тебе светлой стороной. Вот - я перевернулся у тебя в голове.

И действительно, «медуза» перевернулась и встала ко мне только светлой частью.

Продолжаю исследования.

Mю – удивительно, но это маленькая сердцевина, очень жесткая и светящаяся, закрытая для остальной части черной остроугольной оболочкой, своеобразной звездой с лучами. Ню – копия, фрактал Мю, только еще уже, внутри поля Мю.

Тета излучение напоминает Мю и Ню, только гораздо больше. Остроугольные грубые крупные лучи звезды, очень плотные и жесткие. Что это за мир?

Михаил: Это словно каркас, скелет по-вашему, в жестких излучениях, очень слаженный и деликатный. Ты воспринимаешь его жестким, потому что он плотнее всех измерений реальности внутри меня. Это внутренний скелет, отграничивающий моё  Ядро.

А Мю и Ню – имеют такие же конфигурации, но они находятся внутри Тета-скелета?

Ты уже догадалась, что это скелеты в разных вибрационных планах. Да, это так. Довольно мучиться, давай омега – и всё!

Хорошо, покажи мне омега...

Внешняя блестящая оболочка – облачение. Вот так к нам приходит Михаил, одежда очень нарядная и завершающая облик. Так?

Да, моя красавица. Посмотри, есть ли у тебя Омега-поле?

Яйцо... В тонком плане это моя аура?

Нет...

Аааа, это Душа, держащая в яйце все три моих нижних тела – физическое, астральное и ментальное!

Да, это проявление твоей души на сегодня, твое омега-поле. Оно отрастет, если ты будешь выходить в огненные тела и участвовать в архангельской жизни.

Благодарю Тебя, дорогой Михаил!

***

Обращаюсь к Санату Кумаре.: покажи мне, пожалуйста, твой альфа и бэта диапазоны!

Я пронизан этими лучами, но не состою из них.

Ты пронизан тремя лучами. Кто это?

Смотрю: Мужской луч, такая Сила огромная. Богатырь - Дракон – Жар-птица (переменчивая форма). Это передаточное звено от Иммануила (выше по инстанциям).

Второй луч – Женская форма: Богатырша – Львица – Птица Сирин, она передает лучи от Белой Медведицы.

Третий луч исходит от Архангельской формы: Гавриил – Рафаил.

Это мои верхние корни?

С.К.: Да, мой дружочек, Мы состоим из этих энергий.

 ***

Ниже таблица моих первых открытий, Портрет Михаила (я просто взяла таблицу греческого алфавита)... Думаю достроить таблицу со временем...

Αα

Альфа - первое тонкое тело

Νν

Ню копия, фрактал Ню, только еще уже, внутри поля Ню.

Ββ

Бета - второе тонкое тело

Ξξ

Кси

Γγ

Гамма - третье тонкое тело

Οο

Омикрон

Δδ

Дельта - четвертое тонкое тело

Ππ

Пи

Εε

Эпсилон - пятое тонкое тело

Ρρ

Ро

Ζζ

Дзета - внутреннее поле, свернутое, «хвостик» опущен вниз

Σσς

Сигма

Ηη

Эта - верхний мир грубокристаллический, кристаллы здесь сияющие-черные, а под перекрытием внизу мелкокристаллический, светлый мир. Миры взаимопроникаемы.

Ττ

Тау

Θθ

Тета Остроугольные грубые крупные лучи звезды, очень плотные и жесткие

Υυ

Ипсилон

Ιι

Йота

Φφ

Фи

Κκ

Каппа

Χχ

Хи

Λλ

Лямбда

Ψψ

Пси

Μμ

Мю маленькая сердцевина, очень жесткая и светящаяся, закрытая для остальной части черной остроугольной оболочкой, своеобразной звездой с лучами

 

Ωω

Омега

Внешняя блестящая оболочка – облачение

 

 

 

***

Обращаясь к знаниям, которые даны нам ранее, я нашла такое изречение Алисы Бейли:

 Жизнь внутреннего Христа производит трансформацию физического тела, но еще глубже эта жизнь действует на эмоционально-чувствующую природу и благодаря процессу трансмутации превращает желания и ощущения, страдание и удовольствия в их более высокие аналоги. Трансмутация определяется как “переход от одного состояния бытия к другому посредством огня”. Уместно напомнить в связи с этим, что тройственный низший человек, с которым мы так часто имели дело на этих страницах, является тусклым отражением Самого Божества. Физическое тело связано с третьим аспектом божественности, аспектом Святого Духа, и эта истина может быть осознана, если мы исследуем христианское понятие Девы Марии, осененной Святым Духом. Святой Дух — это тот аспект божественности, который является активным принципом в материи, и ему соответствует физическое тело. Эмоциональная, ощущающая природа — это тусклое и искаженное отражение природы Любви Бога, проявлением которой занят Космический Христос, второе Лицо в Троице; и этот аспект, трансмутированный Огнем, Волей или Духом Бога, производит трансформацию физического тела. Ум, следовательно, в свою очередь, отражает высочайший аспект Божества, Отца, или Духа, о Котором говорят, что “Господь, Бог твой, есть огонь поядающий”. Освобожденная активность этой формы Божественного Духа в конце концов производит то сияние (как результат трансформации и трансмутации), которое является отличительной характеристикой посвящения Преображения. Излучение — это трансмутация в процессе завершения. Так как трансмутация — это освобождение сущности, с тем чтобы она могла найти новый центр, процесс этот можно считать радиоактивностью в техническом понимании и применительно ко всем атомным телам без исключения”.

Алиса Бейли «Трактат о Космическом огне», стр  478

***

Далее, мой «толковый словарь» или экспресс - образование из интернета (с указанием и без указания авторства)

http://nuclphys.sinp.msu.ru/pilgrims/cr15.htm

 Космические лучи – галактические и солнечные – создают радиационную среду в космосе. Её параметры, как мы видели, зависят не только от расстояния до Земли, от местоположения космического аппарата, но и от солнечной активности. Изменения радиационной обстановки, связанные с космическими лучами, нельзя не учитывать при конструировании спутников межпланетных аппаратов и орбитальных станций. Однако присутствием только космических лучей не исчерпываются все параметры радиационной космической среды.

***

    (Словарь) Радиоактивностью называется способность атомного ядра самопроизвольно распадаться с испусканием частиц.
    Радиоактивный распад ядра возможен тогда, когда он энергетически выгоден, т.е. сопровождается выделением энергии. Условием этого является превышение массы M исходного ядра суммы масс mi продуктов распада, которому соответствует неравенство M > ∑mi. Это условие является необходимым, но не всегда достаточным. Распад может быть запрещен другими законами сохранения – сохранения момента количества движения, электрического заряда, барионного заряда и т.д.
    Радиоактивный распад характеризуется временем жизни радиоактивного изотопа, типом испускаемых частиц, их энергиями.
    Основными видами радиоактивного распада являются:

  • α-распад – испускание атомным ядром α-частицы;
  • β-распад – испускание атомным ядром электрона и антинейтрино, позитрона и нейтрино, поглощение ядром атомного электрона с испусканием нейтрино;
  • γ-распад – испускание атомным ядром γ-квантов;
  • спонтанное деление – распад атомного ядра на два осколка сравнимой массы.

(Википедия) Радиоакти́вный распа́д (от лат. radius «луч» и āctīvus «действенный») — спонтанное изменение состава или внутреннего строения нестабильных атомных ядер (заряда Z, массового числа A) путём испускания элементарных частиц, гамма-квантов и/или ядерных фрагментов[1]. Процесс радиоактивного распада также называют радиоакти́вностью, а соответствующие ядра (нуклиды, изотопы и химические элементы) радиоактивными. Радиоактивными называют также вещества, содержащие радиоактивные ядра.

Установлено, что радиоактивны все химические элементы с порядковым номером, большим 82 (то есть начиная с висмута), и некоторые более лёгкие элементы (прометий и технеций не имеют стабильных изотопов, а у некоторых элементов, например индия, калия или кальция, одни природные изотопы стабильны, другие же радиоактивны).

Естественная радиоактивность — самопроизвольный распад атомных ядер, встречающихся в природе.

Искусственная радиоактивность — самопроизвольный распад атомных ядер, полученных искусственным путем через соответствующие ядерные реакции.

Ядро, испытывающее радиоактивный распад, и ядро, возникающее в результате этого распада, называют соответственно материнским и дочерним ядрами. Изменение массового числа и заряда дочернего ядра по отношению к материнскому описывается правилом смещения Содди.

Распад, сопровождающийся испусканием альфа-частиц, назвали альфа-распадом; распад, сопровождающийся испусканием бета-частиц, был назван бета-распадом (в настоящее время известно, что существуют типы бета-распада без испускания бета-частиц, однако бета-распад всегда сопровождается испусканием нейтрино или антинейтрино). Термин «гамма-распад» применяется редко; испускание ядром гамма-квантов называют обычно изомерным переходом. Гамма-излучение часто сопровождает другие типы распада, когда в результате первого этапа распада возникает дочернее ядро в возбуждённом состоянии, затем испытывающее переход в основное состояние с испусканием гамма-квантов.

Энергетические спектры α-частиц и γ-квантов, излучаемых радиоактивными ядрами, прерывистые («дискретные»), а спектр β-частиц — непрерывный.

В настоящее время, кроме альфа-, бета- и гамма-распадов, обнаружены распады с испусканием нейтрона, протона (а также двух протонов),кластерная радиоактивность, спонтанное деление. Электронный захват, позитронный распад (или β+-распад), а также двойной бета-распад (и его виды) обычно считаются различными типами бета-распада.

Специальные виды радиоактивности

Спонтанное деление

Кластерная радиоактивность

Протонный распад

Двухпротонная радиоактивность

Нейтронная радиоактивность

Группа корпускулярных излучений

альфа-излучение (поток альфа-частиц (ядер гелия),

бета-излучение (поток бета-частиц (электронов),

нейтронное излучение (поток нейтронов).

Группа волновых излучений

гамма-излучение (поток гамма-квантов (фотонов),

рентгеновские излучения (икс-лучи).

 

Корпускулярные излучения представляют собой потоки невидимых элементарных частиц, имеющих массу и диаметр. Волновые излучения имеют квантовую природу. Это электромагнитные волны в сверхкоротковолновом диапазоне.

 

Альфа-излучение

Альфа-излучение представляет собой поток альфа-частиц, распространяющихся с начальной скоростью около 20 тыс. км/с. Их ионизирующая способность огромна, а так как на каждый акт ионизации тратится определенная энергия, то их проникающая способность незначительна (длина пробега в воздухе составляет 3—11 см, а в жидких и твердых средах — сотые доли миллиметра).

 

Бета-излучение

Бета-излучение — поток бета-частиц, которые в зависимости от энергии излучения могут распространяться со скоростью, близкой к скорости света (300 тыс. км/с). Заряд бета-частиц меньше, а скорость больше, чем у альфа-частиц, поэтому они имеют меньшую ионизирующую, но большую проникающую способность. Длина пробега бета-частиц с высокой энергией составляет в воздухе до 20 м, воде и живых тканях — до 3 см, металле — до 1 см.

 

Нейтронное излучение

Нейтронное излучение — представляет собой поток нейтронов, скорость распространения которых достигает 20 тыс. км/с. Так как нейтроны не имеют электрического заряда, они легко проникают в ядра атомов и захватываются ими. При ядерном взрыве большая часть нейтронов выделяется за короткий промежуток времени. Они легко проникают в живую ткань и захватываются ядрами ее атомов. Поэтому нейтронное излучение оказывает сильное поражающее действие при внешнем облучении.

 

Гамма-излучение

Гамма-излучение — это электромагнитное излучение, испускаемое ядрами атомов при радиоактивных превращениях. Оно, как правило, сопровождает бета-распад, реже альфа-распад. По своей природе гамма-излучение представляет собой электромагнитное поле с длиной волны менее 2x10~8 см. Оно испускается отдельными порциями (квантами) и распространяется со скоростью света. Ионизирующая способность его значительно меньше, чем у бета-частиц и тем более у альфа-частиц. Зато гамма-излучение имеет наибольшую проникающую способность и в воздухе может распространяться на сотни метров. Из-за наибольшей проникающей способности гамма-излучение является важнейшим фактором поражающего действия радиоактивных излучений при внешнем облучении.

 

Рентгеновские излучения

Рентгеновские излучения (икс-лучи) были открыты первыми из всех ионизирующих излучений и наиболее хорошо изучены. У них та же физическая природа (электромагнитное поле) и те же свойства, что и у гамма-излучений. Их различают прежде всего по способу получения, и, в отличие от гамма-лучей, они имеют внеядерное происхождение. Излучение получают в специальных вакуумных рентгеновских трубках при торможении (ударе о специальную мишень) быстро летящих электронов. 
Энергия квантов рентгеновских лучей несколько меньше, чем гамма-излучения
большинства радиоактивных изотопов, соответственно, несколько ниже их проникающая способность. Однако это второстепенные различия. Поэтому рентгеновские лучи широко используют вместо гамма-излучения, в частности для экспериментального облучения животных, семян растений и т. п. С этой целью применяют рентгеновские установки для облучения (просвечивания) людей.

****

Гамма-излучения http://elementy.ru/posters/spectrum/gamma

****

Вспышки гамма-излучения происходят при взрыве сверхновых. Когда у массивных звезд кончается водородное топливо, поддерживавшее их свечение в течение миллиардов лет, их ядро сжимается и образует черную дыру, а остальная материя в соответствии с процессом, еще не нашедшем точного объяснения, разлетается в окружающее пространство со скоростью, близкой к скорости света. Эти потоки материи протискиваются сквозь внешние слои вещества, образующего звезду, и устремляются далее в космическое пространство, где взаимодействуют с газом, испущенным звездой в прошлом. Это взаимодействие приводит к яркому послесвечению, затухающему со временем. Обычно энергия гамма-излучения при взрыве сверхновых составляет сотни килоэлектронвольт, иногда доходя до одного мегаэлектронвольта. В энергетическом спектре GRB 080916C ученые обнаружили гамма лучи с энергией в 13 гигаэлектронвольт. Согласно данным группы Йохана Грейнера, астронома из института Внеземной физики имени Макса Планка, наблюдавшей за явлением в инфракрасном диапазоне из обсерватории Ла-Силла в Чили, вспышка произошла на расстоянии в 12,2 миллиарда световых лет от Земли.

Источник: http://earth-chronicles.ru/news/2012-10-03-31856

****

20 Февраль 2009

Орбитальный телескоп Ферми зафиксировал самую мощную гамма-вспышку

Radioaktivnost 3

Космический телескоп Ферми, работающий в данный момент на околоземной орбите, зафиксировал в высоком разрешении выброс гамма-лучей, который оказался мощнейшим из всех известный на сегодняшний день. Астрономы говорят, что источник выброса находится очень далеко от нашей планеты, но энергия в виде гамма-лучей, выброшенная им, поистине колоссальна.

«Именно таких результатов от нового телескопа мы и ждали. На сегодняшний день наука очень слабо знакома с природой настолько гигантских гамма-вспышек. Ферми нам дает возможность лучше их понять», — говорит Петер Михелсон, научный сотрудник Стенфордского университета.

Напомним, что гамма-вспышки — это наиболее яркие и мощные взрывы, существующие во Вселенной. Астрономы уверены, что такие явления происходят в момент взрыва очень больших звезд, которые предварительно выжгли свое ядерное топливо и сжались до критической массы. После гамма-вспышки звезда почти всегда превращается в черную дыру, выбрасывая реактивные струи вещества — как именно происходит этот процесс науке до сих пор в деталях неясно.

Именно такой взрыв произошел 16 сентября 2008 года в 2:13 минут по московскому времени в созвездии Карина. У телескопа есть несколько инструментов для фиксации подобных явлений — вначале Ферми зафиксирован гамма-активность низкой мощности, что говорило о только что произошедшем взрыве, позже инструмент Gamma-ray Burst Monitor «увидел» и сам супер-взрыв. В итоге, телескоп зафиксировал энергию, которая в 5 млрд раз по своей активности превышала энергию видимого света.

Спустя 32 часа после взрыва немецкие исследователи из Института внеземной физики им Макса Планка наблюдали так называемые остаточные явления от взрыва. Группа европейских исследователей зафиксировала активность в указанном регионе при помощи аппарата GROND (Gamma-Ray Burst Optical/Near-Infrared Detector) сразу в семи диапазонах. Также взрыв был зафиксирован и 2,2-метровым телескопом в Южной Европейской Обсерватории, расположенной на территории Чили.

По словам ученых, после взрыва осталось довольно крупное облако, удаленное от нашей планеты на 12,2 млрд световых лет. По оценкам НАСА, среди 9000 взрывов сверхновых звезд, лишь одна будет обладать таким же мощным гамма-всплеском.

Еще одним примечательным моментом взрыва является 5-секундная задержка между самым низкоэнергетическим потоком и самым высокоэнергетическим. Такие «продолжительные» задержки до сих пор фиксировались лишь однажды.

Источник: cybersecurity.ru

****

Земные грозы являются  источниками вспышек гамма-излучения

Radioaktivnost 4

Вспышка гамма-излучений на Земле во время грозы

Radioaktivnost 5

Вспышка гамма-излучений на Земле во время грозы

****

http://www.kosmofizika.ru/owz/svertilov/var_cr.htm

Radioaktivnost 6

 

Схематичное изображение выброса коронального вещества и воздействия ударной волны на магнитосферу Земли

 Хромосферная вспышка - одно из наиболее ярких проявлений солнечной активности. Визуально хромосферные вспышки видны как кратковременные возрастания яркости отдельных областей солнечного диска. Во время вспышки происходит локальный временный нагрев вещества хромосферы и короны, при этом температура в хромосфере достигает ~ 104 К, а в короне - ~ 107 К. Во вспышках генерируется кратковременное электромагнитное излучение (всплески) в широком диапазоне длин волн - от радио до жесткого рентгеновского излучения. Регистрация импульсного нетеплового электромагнитного излучения, которое может генерироваться энергичными электронами, свидетельствует об ускорительных процессах в области вспышки или над ней (ударные волны). В некоторых случаях наблюдалось гамма-излучение, а также регистрировались нейтроны, что явно указывает на то, что во время вспышки могут происходить ядерные реакции с участием энергичных нуклонов. В результате наиболее сильных вспышек могут иметь место выбросы вещества в межпланетное пространство, а также инжекция энергичных заряженных частиц - вспышки солнечных космических лучей.

Полная энергия, выделяющаяся во время наиболее сильных вспышек, может достигать ~ 1032 эрг, что с учетом характерного времени длительности вспышки (от секунд до десятков минут) соответствует средней мощности энерговыделения за вспышку ~ 1029 эрг/с. Таким образом, солнечные вспышки являются мощным явлением в Солнечной системе, не только определяющим состояние межпланетной среды, но и оказывающим непосредственное воздействие на околосолнечное космическое пространство, магнитосферу и верхнюю атмосферу Земли. Так, выбросы вещества во время солнечных вспышек приводят к образованию ударных волн в межпланетной среде и могут являться причиной магнитных бурь, влияющих на жизнедеятельность человека (нарушение радиосвязи, помехи в радиоэлектронной аппаратуре и даже нарушения в системах энергоснабжения). Рентгеновское излучение Солнца определяет состояние ионосферы и, таким образом может также влиять на процессы на Земле. Высокоэнергичные излучения солнечных вспышек являются одним из существенных факторов, определяющих радиационную обстановку в космосе, поэтому они должны учитываться при обеспечении радиационной безопасности пилотируемых полетов.

Вспышечная активность Солнца коррелирована с 11-летним циклом – во время максимума регистрируется наибольшее количество вспышек (слабые события наблюдаются несколько раз в день). В то же время наиболее сильные вспышки наблюдались на фазах подъема и спада активности. Всего за все время наблюдения зарегистрировано лишь несколько десятков событий, которые бы сопровождались всем комплексом рассмотренных выше явлений.

Несмотря на значительный прогресс в изучении природы солнечных вспышек за последние годы, полного понимания этого явления пока не достигнуто. Долгое время считалось, что именно вспышки ответственны за все энергичные процессы в солнечной атмосфере и межпланетной среде, однако в последние годы наряду со вспышками в качестве возможных источников возмущений в межпланетной среде рассматриваются активные образования в солнечной короне – корональные транзиенты.

(...)

При взаимодействии космических лучей и с ударными волнами, и с магнитными неоднородностями, происходит рассеяние заряженных частиц, при этом они могут как ускоряться, так и замедляться. В частности, при встречных соударениях с фронтом ударной волны энергия частицы увеличивается, а при соударении “вдогонку” – уменьшается. Магнитное поле на фронте ударной волны в солнечном ветре существенно сильнее среднего ММП, поэтому его можно рассматривать как своего рода “поршень”, рассеивающий частицы с энергиями вплоть до нескольких ГэВ и препятствующий их проникновению за фронт.

За счет встречных столкновений перед фронтом ударной волны может происходить ускорение частиц. Поскольку фронт препятствует проникновению частиц, при многократных случайных соударениях с фронтом большинство рассеянных частиц опять оказывается перед ним. Таким образом, сталкиваясь с фронтом ударной волны, частицы вновь и вновь приобретают энергию. За фронтом ударной волны преобладают столкновения “вдогонку”, поэтому частицы в среднем замедляются. 

 С.И. Свертилов

Обновлено ( 12.01.2014 07:07 )  

ОДР первая ступень

ОДР вторая ступень


Вы можете поделиться статьей в социальных сетях!