Физика Солнца и солнечно- земных связей © Курс 2008-2011 Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, Московский Государственный.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Moscow, IKI, 5 June 2012 Космические лучи как фактор и как инструмент для предсказания влияния космической погоды на биосферу Lev Dorman (a, b) (a)Cosmic.
Advertisements

F3 Layer in Equatorial Ionosphere – Effect of Various Disturbing Factors Klimenko M.V. 1, Klimenko V.V. 1, Karpachev A.T. 2, Ratovsky K.G. 3, Vesnin A.M.
Девятая ежегодная конференция «Физика плазмы в Солнечной системе» февраль 2014.
The beauty of the corona 2006 March 29, Turkey Permission by Hanna Druckmullerova and Miloslav Druckmuller.
Тяжелые ядра в космосе – источник радиационной опасности вблизи Земли и в межпланетном пространстве Heavy Nuclei in Space – the Source of Danger in the.
Ограничения на модели ускорения электронов в солнечных вспышках Мельников В.Ф., Пятаков Н.П. (ГАО РАН, ФГНУ НИРФИ) ИКИ РАН, Конференция по физике плазмы.
Эволюция Вселенной.
Влияние авиационной транспортировки на основные физиологические параметры больных в критическом состоянии Отдел экстренной медицины International SOS,
Моделирование распространения магнитогидродинамических корональных волн Афанасьев А.Н., Уралов А.М., Гречнев В.В. Институт солнечно-земной физики, Иркутск.
Углерод и его соединения Презентация выполнена учителем химии МОУ СОШ №3 г. Вольска Саратовской области Горшениной Натальей Александровной.
Эволюционно-адаптивные эффекты инсоляции (региональные аспекты) Томск, 2011 НИИ фармакологии СО РАМН ИСЭ СО РАН.
Параметрическая генерация низкочастотных волн электронами плазмы, ускоренными в условиях электронно-циклотронного резонанса Д.А. Одзерихо Научный руководитель:
Что мне золото, светило бы солнышко. Солнце встанет, так и утро настанет. Вешнее солнышко землю воскрешает. Солнце без огня горит. Красно солнышко на.
Влияние нестационарного солнечного ветра на структуру гелиосферного интерфейса Проворникова Е.А., Малама Ю.Г., Измоденов В.В., Рудерман М.С. Мех-мат МГУ.
«Влияние погоды и климата на здоровье человека»
Динамические процессы на полярной границе авроральной области М.М. Могилевский (1), Д.В. Чугунин (1), Б. Бойчев (2), И.Л. Моисеенко (1) Т.В. Романцова.
Влияние электромагнитного поля на оптические свойства холестерического жидкого кристалла Корякин Александр Александрович Санкт-Петербургский государственный.
Магистерская программа «Прикладная политология» ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ Декан факультета – профессор А.Ю. Мельвиль Руководитель программы – профессор.
Регрессионное моделирование влияния типа солнечного ветра на геомагнитную активность Алексей Парновский ИКИ НАНУ и НКАУ Юрий Ермолаев ИКИ РАН ІКД.
The Role of Nuclei-Nuclei Interactions in the Production of Gamma-Ray Lines in Some Solar Flares Boris M. Kuzhevskij (1), Wei-Qun Gan (2), and Leonty I.
The Sources of Solar Hazards in Interplanetary Space Leonard Strachan & Jun Lin (Harvard – Smithsonian Center for Astrophysics) Paper [72.05] “Contributions.
ДАВЛЕНИЕ ПЛАЗМЫ В ОКРУЖАЮЩЕМ ЗЕМЛЮ ПЛАЗМЕННОМ КОЛЬЦЕ НА ГЕОЦЕНТРИЧЕСКИХ РАССТОЯНИЯХ ОТ 6 ДО 10 R E ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА THEMIS И.П. Кирпичев.
1 Моделирование задержки радиосигнала в тропосфере Степанов К.Ю. Научный руководитель профессор, д. ф-м.н. Жаров В.Е. Первая московская астрометрическая.
Новые результаты по физике солнечных вспышек С.И. Безродных, А.В. Орешина, И.В. Орешина, Б.В. Сомов.
Цифровая оптическая обработка информации и оптические вычисления (физические основы) Николай Николаевич Розанов.
Кафедра физики атомного ядра и квантовой теории столкновений
Институт космических исследований Российской Академии наук О возможности моделирования изменения размеров и формы ионопаузы Венеры в цикле солнечной активности.
Взаимозаменяемость индексов космической погоды при моделировании ионосферных параметров Т.Л.Гуляева Л.В.Пустовалова
Магнитная гидродинамика солнечных явлений. Введение. Магнитная гидродинамика (МГД), наука о движении электропроводящих жидкостей и газов в присутствии.
From Geo- to Heliophysical Year: Results of CORONAS-F Space Mission International Conference «50 Years of International Geophysical Year and Electronic.
О.В.Хабарова ИЗМИРАН, Троицк МО Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 31 марта 2011 г. Чтения памяти Александра Леонидовича Чижевского.
Forbes CME Hones TPE Distance in Rs Acceleration (m/s 2 ) CME Acceleration Solar Wind.
Методы определения параметров вращения Земли
(1) St.Petersburg Branch (Filial) of Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radiowaves Propagation of RAS, St.-Petersburg, Russia,
Моделирование систем хранения с целью уменьшения потребления энергии Научный руководитель: ассистент кафедры информатики Алиев А. А. Рецензент: ст. пр.
Структура поперечных токов в высокоширотной магнитосфере И.П. Кирпичев 1, Е.Е.Антонова 2,1, К.Г. Орлова 2 1 ИКИ РАН 2 НИИЯФ МГУ ИКИ РАН,
Методы интерактивной визуализации динамики жидких и газообразных сред Костикова Елена Юрьевна, 521 гр. Научный руководитель: Игнатенко Алексей Викторович.
Урок 1. Цветовые модели Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Факультет вычислительной математики и кибернетики Кафедра интеллектуальных.
Место человека в интеллектуальной техносреде В.В. Бушуев, д.т.н., проф., Генеральный директор Института энергетической стратегии ЦМТ, г.
Динамическая модель взаимодействия аминокислотных остатков с границей раздела фаз МГУ им. М.В. Ломоносова Физический Факультет кафедра физики полимеров.
ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ.
Источники оптического импульсного когерентного излучения для информационных систем II Полупроводниковые лазеры.
Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics of Lomonosov Moscow State University General overview.
Московский инженерно-физический институт (государственный университет) НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯЖЕЛОВОДНОГО РЕАКТОРА С РЕГУЛИРУЕМЫМ СПЕКТРОМ.
Д.ф.-м.н., профессор Саврин Виктор Иванович Южное крыло физфака, комн. 205а Тел.: +7(495) , Факс: +7(495)
Динамика магнитных полей в областях корональных дыр Беневоленская Е.Е., Понявин Ю. Д. ГАО РАН.
Parametric resonance in microwave radio emission of coronal magnetic loops V.V. ZAITSEV Institute of Applied Physics, Russian Academy of Sciences Nizhny.
ОПАСНОСТИ МАГНИТНЫХ БУРЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИРОВОЙ СЕТИ НЕЙТРОННЫХ МОНИТОРОВ И МЮОННЫХ ТЕЛЕСКОПОВ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ ПОДХОДА К ЗЕМЛЕ МОЩНЫХ МЕЖПЛАНЕТНЫХ.
Cosmic Rays and Evolution of the Biosphere © 2014 Leonty I. Miroshnichenko N.V. Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation.
Cosmic Rays and Evolution of the Biosphere: Modern View © 2013 Leonty I. Miroshnichenko N.V. Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and.
Пульсации в геомагнитном поле как важный биотропный фактор космической погоды. Клейменова Н.Г. Институт физики Земли РАН ИКИ, 2012.
Participation of the Russian WDCs for Solar-Terrestrial Physics and Solid Earth Physics in the programme "IPY Data and Information Service” Beijin,China,
СВЯЗЬ МЕЖДУ КВАЗИ- ДВУХЛЕТНИМИ ОСЦИЛЛЯЦИЯМИ ИНТЕНСИВНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ И СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ Г.А. Базилевская, М.С. Калинин, М.Б. Крайнев, В.С. Махмутов,
О проблеме прогноза больших солнечных вспышек Б.В. Сомов Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Государственный Астрономический Институт.
Институт космических исследований Российской Академии наук Необычная магнитосфера Марса – сопоставление результатов предшествующих и последних исследований.
CSI 769 / ASTR 769 Spring, 2008 Solar and Heliospheric Physics Jie Zhang Syllabus.
Yu. D. Kotov and CORONAS-PHOTON team Scientific objectives and observational capabilities of "Coronas-Photon" project Federal Space Agency Russian Academy.
Expectation from early LHC pp collisions: QCD and beyond SM Vladimir Gavrilov ITEP, Moscow November 25, 2009.
ON ELECTROMAGNETIC RADIATION IN THE ATMOSPHERE OF THE EXCESS NEGATIVE CHARGE IN THE NUCLEAR-ELECTROMAGNETIC CASCADE (and related topics) V.S. Malyshevsky,
Winter Sun. Новые направления в физике больших солнечных вспышек С.И. Безродных, Л.С. Леденцов, Б.В. Сомов Отдел физики Солнца ISR, Febr 8, 2009 My friend.
SOLAR RADIO PHYSICS RESEARCH IN INDONESIA
Структура электродинамических сил, ускорение плазмы и генерация обратных токов в токовых слоях А.Г. Франк, Н.П. Кирий, С.Н. Сатунин Институт общей физики.
Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, пр. Ленина, 47, Харьков, 61103, Украина; МОДЕЛИРОВАНИЕ.
SIMULATING SHOCKS IN SOLAR FLARES MATTHEW THORNTON SUPERVISOR: DANA LONGCOPE NASA/SDO/S. Wiessinger.
КЭ «Плазма-МКС» «Исследование плазменной обстановки на внешней поверхности МКС по характеристикам оптического излучения» Постановщик КЭ - ФГУП ЦНИИМАШ.
THEORETICAL PHONETICS OF THE ENGLISH LANGUAGE
THEORETICAL PHONETICS OF THE ENGLISH LANGUAGE
Yu. Kurochkin, V. Otchik, Dz. Shoukovy On the magnetic field in the extended Lobachevsky Space B.I. Stepanov Institute of Physics of NAS Minsk 2013.
Overview of the Sun Jie Zhang Art Poland
Introduction to Space Weather
Presentation transcript:

Физика Солнца и солнечно- земных связей © Курс Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова, Российская Академия Наук Л.И. Мирошниченко

1. Солнце как звезда 1.1. Масштабные характеристики Солнца (масса, размер, плотность, светимость, солнечная постоянная, возраст). Источник энергии. Строение Солнца, химический состав, распределение температуры и плотности вещества Строение солнечной атмосферы (фотосфера, хромосфера, корона). Локальные магнитные поля и глобальное магнитное поле Солнца. Концепция гелиосферы Солнечная активность (пятна, факелы, вспышки, протуберанцы, волокна, корональные выбросы массы – CME, Coronal Mass Ejection). Цикличность и прогноз солнечной активности. Проблема «Солнце- Земля» (солнечно-земные связи) и основные представления о «космической погоде».

2. Солнечный ветер и межпланетное магнитное поле 2.1. Основные параметры межпланетной плазмы (плотность, скорость, температура, ионный состав). Стационарная сферически симметричная модель солнечного ветра (Parker model). Модель коронального магнитного поля в полярных областях (Fisk model) Происхождение межпланетного магнитного поля (ММП). Неоднородности и волны в солнечном ветре (турбулентность). Структура ММП и гелиосферный токовый слой Строение гелиосферы. Взаимодействие солнечного ветра с планетами и кометами. Прямые и косвенные способы изучения межпланетной плазмы. Прямое зондирование гелиосферы.

3. Ускорение частиц на Солнце 3.1. Солнечные вспышки и выбросы корональной массы. Ускорение частиц в солнечной атмосфере и межпланетном пространстве. Природа источников, механизмы ускорения, особенности выхода ускоренных частиц. Вклад магнитного пересоединения и ударных волн в формирование спектра ускоренных частиц Взаимодействие ускоренных частиц с атмосферой Солнца, генерация нейтрального и электромагнитного излучения. Астрофизические аспекты изучения энергичных солнечных частиц: максимальные возможности солнечных ускорителей, содержание гелия-3 на Солнце, динамика плазменных процессов во время вспышек Основные понятия теории переноса ускоренных частиц в межпланетном пространстве. Анизотропия, зависимость транспортного пробега от энергии частиц. Изменение энергии частиц в межпланетной среде, генерация возмущений потоками солнечных частиц, движение в крупномасштабных магнитных структурах. Трансформация спектра в процессе переноса.

4. Энергичные частицы в геосфере 4.1. Структура и динамика околоземного пространства. Магнитосфера Земли. Геомагнитные, ионосферные и атмосферные эффекты электромагнитного и корпускулярного излучений Солнца Воздействие энергичных солнечных частиц: поглощение коротких радиоволн, опустошение озонного слоя, усиление проводимости в системе «Земля-ионосфера», изменение прозрачности земной атмосферы, влияние на параметры шумановских резонансов, генерация космогенных изотопов, образование нитратов и другие эффекты Механизмы воздействия солнечного корпускулярного излучения на магнитосферу, ионосферу и нейтральную атмосферу Земли. Триггерный механизм. Вклад галактических и солнечных космических лучей в проблему солнечно- земных связей.

5. Радиационное окружение Земли и космическая погода 5.1. Основные источники радиации в окрестностях Земли (галактические космические лучи, солнечные космические лучи, частицы радиационных поясов) Радиационные условия на различных высотах. Объекты радиационного воздействия на различных расстояниях от Земли. Радиационные эффекты солнечных космических лучей. Динамика доз и экстремальные радиационные условия Служба космической погоды. Системы стандартов радиационной обстановки. Гелиобиология. Фундаментальные и прикладные аспекты солнечно- земной физики. Мировоззренческая роль солнечно- земной физики, её связь с другими областями физики космоса.

Космическая погода

Heliobiology Cardiogram Гелиобиология Фундаментальные и прикладные аспекты солнечно-земной физики.

Литература 1. Е.Н. Паркер. Динамические процессы в межпланетном пространстве. М., Мир, Л.И. Дорман, Л.И. Мирошниченко. Солнечные космические лучи. М., Физматгиз, сс.468, Л.И. Мирошниченко. Космические лучи в межпланетном пространстве. М., Наука, сс.160, C. Акасофу, С. Чепмен. Солнечно-земная физика, т.1, т.2. М.: Мир, 1974, А. Хундхаузен. Расширение короны и солнечный ветер. М.: Мир, М.И. Пудовкин, В.П. Козелов, Л.Л. Лазутин, О.А. Трошичев, А.Д. Чертков. Физические основы прогнозирования магнитосферных возмущений. Л., «Наука», сс.312, Солнечная и солнечно-земная физика. Иллюстрированный словарь терминов. М., Мир, В.П. Шабанский, И.С. Веселовский, А.П. Кропоткин. Физика межпланетного и околоземного пространства. М.: Изд-во МГУ, Л.И. Мирошниченко. Солнечная активность и Земля. М., Наука, сс.145, И.Н. Топтыгин. Космические лучи в межпланетных магнитных полях. М., Наука, сс.304, B.V. Somov. Physical Processes in Solar Flares. Dordrecht, Boston, London; Kluwer Academic Publishers, pp.248, B.V. Somov. Fundamentals of Cosmic Electrodynamics. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.364, Б.М. Владимирский, Н.А. Темурьянц. Влияние солнечной активности на биосферу-ноосферу. Москва, МНЭПУ, сс.374, E. Priest and T. Forbes. Magnetic Field Reconnection (MHD Theory and Applications). Cambridge University Press, pp.520, 2000 (In Russian: MAIK, Moscow, 2004). 15. L.I. Miroshnichenko. Solar Cosmic Rays. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, The Netherlands, pp.480, L.I. Miroshnichenko. Radiation Hazard in Space. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, The Netherlands, pp.238, К.А. Постнов, А.В. Засов. Курс общей астрофизики. Москва, Физический факультет МГУ, 2005, 192 с. 18. Н.И. Будько, А.Н. Зайцев, А.Т. Карпачёв, А.Н. Козлов, Б.П. Филиппов. Космическая среда вокруг нас. Троицк Московской области, издательство ТРОВАНТ, с. 19. Радиационные условия в космическом пространстве. Учебное пособие. Под редакцией М.И. Панасюка. М., НИИЯФ МГУ, сс.130, B.V. Somov. Plasma Astrophysics: 1. Fundamentals and Practice. 2. Reconnection and Flares. Springer, Модель Космоса. В 2 томах, под редакцией М.И. Панасюка и Л.С. Новикова. М., НИИЯФ МГУ, Л.И. Мирошниченко. Физика Солнца и солнечно-земных связей. Учебное пособие для студентов Физического Факультета МГУ. Издательство МГУ, темплан 2011 г., 175 сс.

Contact information Dr. LEONTY I. MIROSHNICHENKO Sector of Helio-Ecological Relationships Department of Physics of Solar-Terrestrial Relationships N.V. Pushkov Institute IZMIRAN, Troitsk, Moscow Region, PB , RUSSIA Phone: 007(496) ; 007(496) ; 007(496) Fax: 007(496)