
Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.
Солнце | |
---|---|
![]() Снимок солнца в видимом свете с солнечными пятнами и потемнением к краю, 2013 год
| |
Основные характеристики | |
Среднее расстояние от Земли | 1,496⋅1011 м (8,31 световых минут) 1 а. е. |
Средний горизонтальный параллакс | 8,794" |
Видимая звёздная величина (V) | −26,74m |
Абсолютная звёздная величина | 4,83m |
Спектральный класс | G2V |
Параметры орбиты | |
Расстояние от центра Галактики | ~2,5⋅1020 м (26 000 св. лет) |
Расстояние от плоскости Галактики | ~4,6⋅1017 м (48 св. лет) |
Галактический период обращения | 2,25—2,50⋅108 лет |
Скорость | ~2,2⋅105 м/с (на орбите вокруг центра Галактики) 19,4 км/с (относительно соседних звёзд) |
Физические характеристики | |
Средний диаметр | 1,392⋅109 м (109 диаметров Земли) |
Экваториальный радиус | 6,9551⋅108 м |
Длина окружности экватора | 4,37001⋅109 м |
Полярное сжатие | 9⋅10−6 |
Площадь поверхности | 6,07877⋅1018 м² (11 918 площадей Земли) |
Объём | 1,40927⋅1027 м³ (1 301 019 объёмов Земли) |
Масса | 1,9885⋅1030 кг (332 940 масс Земли) |
Средняя плотность | 1,409 г/см³ |
Ускорение свободного падения на экваторе | 274,0 м/с² (27,96 g) |
Вторая космическая скорость (для поверхности) | 617,7 км/с (55,2 земных) |
Эффективная температура поверхности | 5780 К |
Температура короны | ~1 500 000 К |
Температура ядра | ~15 700 000 К |
Светимость | 3,828⋅1026 Вт (~3,75⋅1028 Лм) |
Энергетическая яркость | 2,009⋅107 Вт/(м²·ср) |
Характеристики вращения | |
Наклон оси | 7,25° (относительно плоскости эклиптики) 67,23° (относительно плоскости Галактики) |
Прямое восхождение северного полюса | 286,13° (19 ч 4 мин 30 с) |
Склонение северного полюса | +63,87° |
Сидерический период вращения внешних видимых слоёв (на широте 16°) | 25,38 дней (25 дней 9 ч 7 мин 13 с) |
(на экваторе) | 25,05 дней |
(у полюсов) | 34,3 дней |
Скорость вращения внешних видимых слоёв (на экваторе) | 7284 км/ч |
Состав фотосферы | |
Водород | 73,46 % |
Гелий | 24,85 % |
Кислород | 0,77 % |
Углерод | 0,29 % |
Железо | 0,16 % |
Неон | 0,12 % |
Азот | 0,09 % |
Кремний | 0,07 % |
Магний | 0,05 % |
Сера | 0,04 % |
По спектральной классификации Солнце относится к типу G (жёлтый карлик), и подклассом 2V, или же к полному спектральному классу G2V. Средняя плотность Солнца составляет 1,4 г/см³ (в 1,4 раза больше, чем у воды). Эффективная температура поверхности Солнца [фотосфера] — 5780 кельвинов (5506 °С). Поэтому Солнце светит почти белым светом, но прямой свет Солнца у поверхности нашей планеты приобретает некоторый жёлтый оттенок из-за более сильного рассеяния и поглощения коротковолновой части спектра атмосферой Земли (при ясном небе, смешиваясь с голубым рассеянным светом от неба, солнечный свет вновь даёт белое освещение).
Солнечное излучение поддерживает жизнь на Земле (свет необходим для начальных стадий фотосинтеза или световой фазы), определяет климат. Светимость Солнца (суммарное количество энергии, выделяемое Солнцем за одну секунду) L⊙ = 3,827⋅1026 Вт.
Солнце состоит из водорода (массовое содержание водорода X ≈ 73 %), гелия (массовое содержание Y ≈ 25 %) и других элементов с меньшей концентрацией (ниже все элементы тяжелее гелия в этом контексте называются металлами, как принято в астрофизике); их общее массовое содержание Z ≈ 2 %. Наиболее распространёнными элементами тяжелее водорода и гелия, в порядке убывания содержания, являются кислород, углерод, неон, азот, железо, магний, кремний, сера, аргон, алюминий, никель, натрий и кальций. На 1 млн атомов водорода приходится 98 000 атомов гелия, 851 атом кислорода, 398 атомов углерода, 123 атома неона, 100 атомов азота, 47 атомов железа, 38 атомов магния, 35 атомов кремния, 16 атомов серы, 4 атома аргона, 3 атома алюминия, по 2 атома никеля, натрия и кальция, а также малое количество прочих элементов.
Масса Солнца M⊙ = (1,98847 ± 0,00007)⋅1030 кг, она составляет 99,866 % от суммарной массы всей Солнечной системы.
Солнечный спектр содержит линии ионизированных и нейтральных металлов, а также водорода и гелия. В нашей Галактике (Млечный Путь) насчитывается от 200 до 400 миллиардов звёзд. При этом 85 % звёзд нашей галактики — это звёзды, менее яркие, чем Солнце (в большинстве своём красные карлики). Как и все звёзды главной последовательности, Солнце вырабатывает энергию путём термоядерного синтеза гелия из водорода. В случае Солнца более 99 % энергии выделяется через протон-протонный цикл, тогда как для более массивных звёзд главной последовательности преимущественным путём синтеза гелия является CNO-цикл.
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Средняя удалённость Солнца от Земли — 149,6 млн км — приблизительно равна астрономической единице, а видимый угловой диаметр при наблюдении с Земли, как и у Луны, — чуть больше полуградуса (31—32 минуты). Солнце находится на расстоянии около 26 000 световых лет от центра Млечного Пути и вращается вокруг него на ящичной орбите, делая один оборот за 225—250 миллионов лет. Орбитальная скорость Солнца равна 217 км/с — таким образом, световой год оно проходит примерно за 1400 земных лет, а одну астрономическую единицу — за 8 земных суток.
В настоящее время Солнце находится во внутреннем крае рукава Ориона нашей Галактики, между рукавом Персея и рукавом Стрельца, и движется через Местное межзвёздное облако — область повышенной плотности, расположенную в имеющем меньшую плотность Местном пузыре — зоне рассеянного межзвёздного газа. Из звёзд, принадлежащих 50 самым близким звёздным системам в пределах 17 световых лет, известным в настоящее время, Солнце является четвёртой по яркости звездой (его абсолютная звёздная величина +4,83m).
Общие сведения
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Солнце принадлежит к первому типу звёздного населения. Одна из распространённых теорий возникновения Солнечной системы предполагает, что её формирование было вызвано взрывами одной или нескольких сверхновых звёзд. Это предположение основано, в частности, на том, что в веществе Солнечной системы содержится аномально большая доля золота и урана, которые могли бы быть результатом эндотермических реакций, вызванных этим взрывом, или ядерного превращения элементов путём поглощения нейтронов веществом массивной звезды второго поколения.

Излучение Солнца — основной источник энергии на Земле. Его мощность характеризуется солнечной постоянной — мощностью излучения, проходящего через площадку единичной площади, перпендикулярную солнечным лучам и расположенную на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца (то есть на орбите Земли) вне земной атмосферы. Эта постоянная равна приблизительно 1,37 кВт/м².
Проходя сквозь атмосферу Земли, солнечное излучение теряет в энергии примерно 370 Вт/м², и до земной поверхности доходит только 1000 Вт/м² (при ясной погоде и когда Солнце находится в зените). Эта энергия может использоваться в различных естественных и искусственных процессах. Так, растения, используя её посредством фотосинтеза, синтезируют органические соединения с выделением кислорода. Прямое нагревание солнечными лучами или преобразование энергии с помощью фотоэлементов может быть использовано для производства электроэнергии (солнечными электростанциями) или выполнения другой полезной работы. Путём фотосинтеза была в далёком прошлом получена и энергия, запасённая в нефти и других видах ископаемого топлива.

Ультрафиолетовое излучение Солнца имеет антисептические свойства, позволяющие использовать его для дезинфекции воды и различных предметов. Оно также вызывает загар и имеет другие биологические эффекты, например стимулирует производство в организме витамина D. Воздействие ультрафиолетовой части солнечного спектра сильно ослабляется озоновым слоем в земной атмосфере, поэтому интенсивность ультрафиолетового излучения на поверхности Земли сильно меняется с широтой. Угол, под которым Солнце стоит над горизонтом в полдень, влияет на многие типы биологической адаптации, например от него зависит цвет кожи человека в различных регионах земного шара.
Наблюдаемый с Земли путь Солнца по небесной сфере изменяется в течение года. Путь, описываемый в течение года той точкой, которую занимает Солнце на небе в определённое заданное время, называется аналеммой и имеет форму цифры 8, вытянутой вдоль оси север — юг. Самая заметная вариация в видимом положении Солнца на небе — его колебание вдоль направления север — юг с амплитудой 47° (вызванное наклоном плоскости эклиптики к плоскости небесного экватора, равным 23,5°). Существует также другая компонента этой вариации, направленная вдоль оси восток — запад и вызванная увеличением скорости орбитального движения Земли при её приближении к перигелию и уменьшением — при приближении к афелию. Первое из этих движений (север — юг) является причиной смены времён года.
Земля проходит через точку афелия в начале июля и удаляется от Солнца на расстояние 152 млн км, а через точку перигелия — в начале января и приближается к Солнцу на расстояние 147 млн км. Видимый диаметр Солнца между этими двумя датами меняется на 3 %. Поскольку разница в расстоянии составляет примерно 5 млн км, то в афелии Земля получает примерно на 7 % меньше тепла. Таким образом, зимы в северном полушарии немного теплее, чем в южном, а лето немного прохладнее.
Солнце — магнитоактивная звезда. Она обладает сильным магнитным полем, напряжённость которого меняется со временем и которое меняет направление приблизительно каждые 11 лет, во время солнечного максимума. Вариации магнитного поля Солнца вызывают разнообразные эффекты, совокупность которых называется солнечной активностью и включает в себя такие явления, как солнечные пятна, солнечные вспышки, вариации солнечного ветра и т. д., а на Земле вызывает полярные сияния в высоких и средних широтах и геомагнитные бури, которые негативно сказываются на работе средств связи, средств передачи электроэнергии, а также негативно воздействует на живые организмы (вызывают головную боль и плохое самочувствие у людей, чувствительных к магнитным бурям). Предполагается, что солнечная активность играла большую роль в формировании и развитии Солнечной системы. Она также оказывает влияние на структуру земной атмосферы.
Жизненный цикл
Солнце является молодой звездой третьего поколения (популяции I) с высоким содержанием металлов, то есть оно образовалось из останков звёзд первого и второго поколений (соответственно популяций III и II).
Текущий возраст Солнца (точнее время его существования на главной последовательности), оценённый с помощью компьютерных моделей звёздной эволюции, равен приблизительно 4,5 миллиарда лет.

Считается, что Солнце сформировалось примерно 4,5 миллиарда лет назад, когда быстрое сжатие под действием сил гравитации облака молекулярного водорода (также, возможно, облака из смеси молекулярного водорода и атомов других химических элементов) привело к образованию в нашей области Галактики звезды первого типа звёздного населения типа T Тельца.
Звезда такой массы, как Солнце, должна существовать на главной последовательности в общей сложности примерно 10 млрд лет. Таким образом, сейчас Солнце находится примерно в середине своего жизненного цикла. На современном этапе в солнечном ядре идут термоядерные реакции превращения водорода в гелий. Каждую секунду в ядре Солнца около 4 миллионов тонн вещества превращается в энергию, в результате чего генерируется эквивалентное количество солнечного излучения и поток солнечных нейтрино.
По мере того, как Солнце постепенно расходует запасы своего водородного горючего, оно становится всё горячее, а его светимость медленно, но неуклонно увеличивается. К возрасту 5,6 млрд лет, через 1,1 млрд лет от настоящего времени, наше дневное светило будет ярче на 11 %, чем сейчас.
Уже в этот период, ещё до стадии красного гиганта, возможно исчезновение или кардинальное изменение жизни на Земле из-за повышения температуры поверхности планеты, вызванного увеличением яркости Солнца и парникового эффекта, индуцированного парами воды. К этому моменту Солнце достигнет максимальной поверхностной температуры (5800 К) за всё своё время эволюции в прошлом и будущем вплоть до фазы белого карлика; на следующих стадиях температура фотосферы будет меньше. Несмотря на прекращение жизни в её современном понимании, жизнь на планете может остаться в глубинах морей и океанов.
К возрасту 8 млрд лет (через 3,5 млрд лет от настоящего времени) яркость Солнца возрастёт на 40 %. К тому времени условия на Земле, возможно, будут подобны нынешним условиям на Венере: вода с поверхности планеты исчезнет полностью и улетучится в космос. Скорее всего, это приведёт к окончательному уничтожению всех наземных форм жизни. По мере того как водородное топливо в солнечном ядре будет выгорать, его внешняя оболочка будет расширяться, а ядро — сжиматься и нагреваться.
Когда Солнце достигнет возраста 10,9 млрд лет (6,4 млрд лет от настоящего времени), водород в ядре кончится, а образовавшийся из него гелий, ещё неспособный в этих условиях к термоядерному горению, станет сжиматься и уплотняться ввиду прекращения ранее поддерживавшего его «на весу» потока энергии из центра. Горение водорода будет продолжаться в тонком внешнем слое ядра. На этой стадии радиус Солнца достигнет 1,59 R⊙, а светимость будет в 2,21 раза больше современной. В течение следующих 0,7 млрд лет Солнце будет относительно быстро расширяться (до 2,3 R⊙), сохраняя почти постоянную светимость, а его температура упадёт с 5500 K до 4900 K. В конце этой фазы, достигнув возраста 11,6 млрд лет (через 7 млрд лет от настоящего времени) Солнце станет субгигантом.
Приблизительно через 7,6—7,8 миллиарда лет, к возрасту 12,2 млрд лет, ядро Солнца разогреется настолько, что запустит процесс горения водорода в окружающей его оболочке. Это повлечёт за собой бурное расширение внешних оболочек светила, таким образом Солнце покинет главную последовательность, на которой оно находилось почти с момента своего рождения, и станет красным гигантом, перейдя на вершину ветви красных гигантов диаграммы Герцшпрунга — Рассела. В этой фазе радиус Солнца увеличится в 256 раз по сравнению с современным. Расширение звезды приведёт к сильному увеличению её светимости (в 2700 раз) и охлаждению поверхности до 2650 К. По-видимому, расширяющиеся внешние слои Солнца в это время достигнут современной орбиты Земли. При этом исследования показывают, что ещё до этого момента из-за усиления солнечного ветра вследствие многократного увеличения площади поверхности Солнце потеряет более 28 % своей массы, и это приведёт к тому, что Земля перейдёт на более далёкую от Солнца орбиту, избежав, таким образом, поглощения внешними слоями солнечной плазмы. Хотя исследования 2008 года показывают, что Земля, скорее всего, будет поглощена Солнцем вследствие замедления вращения Солнца и последующих приливных взаимодействий с его внешней оболочкой, которые приведут к приближению орбиты Земли обратно к Солнцу. Даже если Земля избежит поглощения Солнцем, вся вода на ней перейдёт в газообразное состояние, а её атмосфера будет сорвана сильнейшим солнечным ветром.
Данная фаза существования Солнца продлится около 10 миллионов лет. Когда температура в ядре достигнет 100 млн К, произойдёт гелиевая вспышка, и начнётся термоядерная реакция синтеза углерода и кислорода из гелия. Солнце, получившее новый источник энергии, уменьшится в размере до 9,5 R⊙. Спустя 100—110 млн лет, когда запасы гелия иссякнут, повторится бурное расширение внешних оболочек звезды, и она снова станет красным гигантом. Этот период существования Солнца будет сопровождаться мощными вспышками, временами его светимость будет превышать современный уровень в 5200 раз. Это будет происходить от того, что в термоядерную реакцию будут вступать ранее не затронутые остатки гелия. В таком состоянии Солнце просуществует около 20 млн лет.
Масса Солнца недостаточна для того, чтобы его эволюция завершилась взрывом сверхновой. После того как Солнце пройдёт фазу красного гиганта, термические пульсации приведут к тому, что его внешняя оболочка будет сорвана, и из неё образуется планетарная туманность. В центре этой туманности останется сформированный из ядра Солнца белый карлик, очень горячий и плотный объект, по размерам сопоставимый с планетой Земля. Изначально этот белый карлик будет иметь температуру поверхности 120 000 К и светимость 3500 солнечных, но в течение многих миллионов и миллиардов лет будет остывать и угасать. Данный жизненный цикл считается типичным для звёзд малой и средней массы.
Структура
Внутреннее строение Солнца

Солнечное ядро
Центральная часть Солнца с радиусом примерно 150—175 тыс. км (то есть 20—25 % от радиуса Солнца), в которой идут термоядерные реакции, называется солнечным ядром. Плотность вещества в ядре составляет примерно 150 000 кг/м³ (в 150 раз выше плотности воды и в ~6,6 раз выше плотности самого плотного металла на Земле — осмия), а температура в центре ядра — более 14 млн К. Анализ данных, проведённый миссией SOHO, показал, что в ядре скорость вращения Солнца вокруг своей оси значительно выше, чем на поверхности. В ядре осуществляется протон-протонная термоядерная реакция, в результате которой из четырёх протонов образуется гелий-4. При этом каждую секунду в излучение превращаются 4,26 млн тонн вещества, однако эта величина ничтожна по сравнению с массой Солнца — 2⋅1027 тонн. Мощность, выделяемая различными зонами ядра, зависит от их расстояния до центра Солнца. В самом центре она достигает, согласно теоретическим оценкам, 276,5 Вт/м³. Таким образом, на объём человека (0,05 м³) приходится выделение тепла 285 Ккал/день (1192 кДж/день), что на порядок меньше удельного тепловыделения живого бодрствующего человека. Удельное же тепловыделение всего объёма Солнца ещё на два порядка меньше. Благодаря столь скромному удельному энерговыделению запасов «топлива» (водорода) хватает на несколько миллиардов лет поддержания термоядерной реакции.
Ядро — единственное место на Солнце, в котором энергия и тепло получается от термоядерной реакции, остальная часть звезды нагрета этой энергией. Вся энергия ядра последовательно проходит сквозь слои, вплоть до фотосферы, с которой излучается в виде солнечного света и кинетической энергии.
Зона лучистого переноса
Над ядром, на расстояниях примерно от 0,2—0,25 до 0,7 радиуса Солнца от его центра, находится зона лучистого переноса. В этой зоне перенос энергии происходит главным образом с помощью излучения и поглощения фотонов. При этом направление каждого конкретного фотона, излучённого слоем плазмы, никак не зависит от того, какие фотоны плазмой поглощались, поэтому он может как проникнуть в следующий слой плазмы в лучистой зоне, так и переместиться назад, в нижние слои. Из-за этого промежуток времени, за который многократно переизлучённый фотон (изначально возникший в ядре) достигает конвективной зоны, согласно современным моделям Солнца, может лежать в пределах от 10 тысяч до 170 тысяч лет (иногда встречающаяся цифра в миллионы лет считается завышенной).
Перепад температур в данной зоне составляет от 2 млн К на поверхности до 7 млн К в глубине. При этом в данной зоне отсутствуют макроскопические конвекционные движения, что говорит о том, что адиабатический градиент температуры в ней больше, чем градиент лучевого равновесия. Для сравнения, в красных карликах давление не может препятствовать перемешиванию вещества и зона конвекции начинается сразу от ядра. Плотность вещества в данной зоне колеблется от 0,2 (на поверхности) до 20 (в глубине) г/см³.
Конвективная зона Солнца


Ближе к поверхности Солнца температуры и плотности вещества уже недостаточно для полного переноса энергии путём переизлучения. Возникает вихревое перемешивание плазмы, и перенос энергии к поверхности (фотосфере) совершается преимущественно движениями самого вещества. С одной стороны, вещество фотосферы, охлаждаясь на поверхности, погружается вглубь конвективной зоны. С другой стороны, вещество в нижней части получает излучение из зоны лучевого переноса и поднимается наверх, причём оба процесса идут со значительной скоростью. Такой способ передачи энергии называется конвекцией, а подповерхностный слой Солнца толщиной примерно 200 000 км, где она происходит, — конвективной зоной. По мере приближения к поверхности температура падает в среднем до 5800 К, а плотность газа до менее 1/1000 плотности земного воздуха.
По современным данным, роль конвективной зоны в физике солнечных процессов исключительно велика, так как именно в ней зарождаются разнообразные движения солнечного вещества. Термики в конвективной зоне вызывают на поверхности гранулы (которые по сути являются вершинами термиков) и супергрануляцию. Скорость потоков составляет в среднем 1—2 км/с, а максимальные её значения достигают 6 км/с. Время жизни гранулы составляет 10—15 минут, что сопоставимо по времени с периодом, за который газ может однократно обойти вокруг гранулы. Следовательно, термики в конвективной зоне находятся в условиях, резко отличных от условий, способствующих возникновению ячеек Бенара. Также движения в этой зоне вызывают эффект магнитного динамо и, соответственно, порождают магнитное поле, имеющее сложную структуру.
Атмосфера Солнца


Фотосфера
Фотосфера (слой, излучающий свет) образует видимую поверхность Солнца. Её толщина соответствует оптической толщине приблизительно в 2/3 единиц. В абсолютных величинах фотосфера достигает толщины, по разным оценкам, от 100 до 400 км. Из фотосферы исходит основная часть оптического (видимого) излучения Солнца, излучение же из более глубоких слоёв до нас уже не доходит. Температура по мере приближения к внешнему краю фотосферы уменьшается с 6600 К до 4400 К. Эффективная температура фотосферы в целом составляет 5772 К. Она может быть рассчитана по закону Стефана — Больцмана, согласно которому мощность излучения абсолютно чёрного тела прямо пропорциональна четвёртой степени температуры тела. Водород при таких условиях сохраняется почти полностью в нейтральном состоянии. Фотосфера образует видимую поверхность Солнца, по которой определяются размеры Солнца, расстояние от Солнца и т. д. Так как газ в фотосфере является относительно разреженным, то скорость его вращения много меньше скорости вращения твёрдых тел. При этом газ в экваториальной и полярных областях, движется неравномерно — на экваторе он делает оборот за 24 дня, на полюсах — за 30 дней.
Хромосфера

Хромосфера (от др.-греч. χρῶμα — цвет, σφαῖρα — шар, сфера) — внешняя оболочка Солнца толщиной около 2000 км, окружающая фотосферу. Происхождение названия этой части солнечной атмосферы связано с её красноватым цветом, вызванным тем, что в видимом спектре хромосферы доминирует красная H-альфа линия излучения водорода из серии Бальмера. Верхняя граница хромосферы не имеет выраженной гладкой поверхности, из неё постоянно происходят горячие выбросы, называемые спикулами. Число спикул, наблюдаемых одновременно, составляет в среднем 60—70 тыс. Из-за этого в конце XIX века итальянский астроном Секки, наблюдая хромосферу в телескоп, сравнил её с горящими прериями. Температура хромосферы увеличивается с высотой от 4000 до 20 000 К (область температур больше 10 000 К относительно невелика).
Плотность хромосферы невелика, поэтому яркость недостаточна для наблюдения в обычных условиях. Но при полном солнечном затмении, когда Луна закрывает яркую фотосферу, расположенная над ней хромосфера становится видимой и светится красным цветом. Её можно также наблюдать в любое время с помощью специальных узкополосных оптических фильтров. Кроме уже упомянутой линии H-альфа с длиной волны 656,3 нм, фильтр также может быть настроен на линии Ca II K (393,4 нм) и Ca II H (396,8 нм).
Основные хромосферные структуры, которые видны в этих линиях:
- хромосферная сетка, покрывающая всю поверхность Солнца и состоящая из линий, окружающих ячейки супергрануляции размером до 30 тыс. км в поперечнике;
- флоккулы — светлые облакоподобные образования, чаще всего приуроченные к районам с сильными магнитными полями — активным областям, часто окружают солнечные пятна;
- волокна и волоконца (фибриллы) — тёмные линии различной ширины и протяжённости, как и флоккулы, часто встречаются в активных областях.
Корона
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |


Корона — последняя внешняя оболочка Солнца. Корона в основном состоит из протуберанцев и энергетических извержений, исходящих и извергающихся на несколько сотен тысяч и даже более миллиона километров в пространство, образуя солнечный ветер. Средняя корональная температура составляет от 1 до 2 млн К, а максимальная, в отдельных участках, — от 8 до 20 млн К. Несмотря на такую высокую температуру, она видна невооружённым глазом только во время полного солнечного затмения, так как плотность вещества в короне мала, а потому невелика и её яркость. Необычайно интенсивный нагрев этого слоя вызван, по-видимому, эффектом магнитного пересоединения и воздействием ударных волн (см. Проблема нагрева короны). Форма короны меняется в зависимости от фазы цикла солнечной активности: в периоды максимальной активности она имеет округлую форму, а в минимуме — вытянута вдоль солнечного экватора. Поскольку температура короны очень велика, она интенсивно излучает в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Эти излучения не проходят сквозь земную атмосферу, но в последнее время появилась возможность изучать их с помощью космических аппаратов. Излучение в разных областях короны происходит неравномерно. Существуют горячие активные и спокойные области, а также корональные дыры с относительно невысокой температурой в 600 000 К, из которых в пространство выходят магнитные силовые линии. Такая («открытая») магнитная конфигурация позволяет частицам беспрепятственно покидать Солнце, поэтому солнечный ветер испускается в основном из корональных дыр.
Видимый спектр солнечной короны состоит из трёх различных составляющих, названных L, K и F компонентами (или, соответственно, L-корона, K-корона и F-корона; ещё одно название L-компоненты — E-корона. K-компонента — непрерывный спектр короны. На его фоне до высоты 9—10′ от видимого края Солнца видна эмиссионная L-компонента. Начиная с высоты около 3′ (угловой диаметр Солнца — около 30′) и выше виден фраунгоферов спектр, такой же как и спектр фотосферы. Он составляет F-компоненту солнечной короны. На высоте 20′ F-компонента доминирует в спектре короны. Высота 9-10′ принимается за границу, отделяющую внутреннюю корону от внешней. Излучение Солнца с длиной волны менее 20 нм, полностью исходит из короны. Это означает, что, например, на распространённых снимках Солнца на длинах волн 17,1 нм (171 Å), 19,3 нм (193 Å), 19,5 нм (195 Å), видна исключительно солнечная корона с её элементами, а хромосфера и фотосфера — не видны. Две корональные дыры, почти всегда существующие у северного и южного полюсов Солнца, а также другие, временно появляющиеся на его видимой поверхности, практически совсем не испускают рентгеновское излучение.
Солнечный ветер
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |

Из внешней части солнечной короны истекает солнечный ветер — поток ионизированных частиц (в основном протонов, электронов и α-частиц), распространяющийся с постепенным уменьшением своей плотности, до границ гелиосферы. Солнечный ветер разделяют на два компонента — медленный солнечный ветер и быстрый солнечный ветер. Медленный солнечный ветер имеет скорость около 400 км/с и температуру 1,4—1,6⋅106 К и по составу близко соответствует короне. Быстрый солнечный ветер имеет скорость около 750 км/с, температуру 8⋅105 К, и по составу похож на вещество фотосферы. Медленный солнечный ветер вдвое более плотный и менее постоянный, чем быстрый. Медленный солнечный ветер имеет более сложную структуру с регионами турбулентности.
В среднем Солнце излучает с ветром около 1,3⋅1036 частиц в секунду. Следовательно, полная потеря массы Солнцем (на данный вид излучения) составляет за год 2—3⋅10−14 солнечных масс. Потеря за 150 млн лет эквивалентна земной массе. Многие природные явления на Земле связаны с возмущениями в солнечном ветре, в том числе геомагнитные бури и полярные сияния.
Первые прямые измерения характеристик солнечного ветра были проведены в январе 1959 года советской станцией «Луна-1». Наблюдения проводились с помощью сцинтилляционного счётчика и газового ионизационного детектора. Три года спустя такие же измерения были проведены американскими учёными с помощью станции «Маринер-2». В конце 1990-х годов с помощью Ультрафиолетового коронального спектрометра (англ. Ultraviolet Coronal Spectrometer (UVCS)) на борту спутника SOHO были проведены наблюдения областей возникновения быстрого солнечного ветра на солнечных полюсах.
Магнитные поля Солнца
Происхождение и виды солнечных магнитных полей
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |

Так как солнечная плазма имеет достаточно высокую электропроводность, в ней могут возникать электрические токи и, как следствие, магнитные поля. Непосредственно наблюдаемые в солнечной фотосфере магнитные поля принято разделять на два типа, в соответствии с их масштабом.
Крупномасштабное (общее или глобальное) магнитное поле с характерными размерами, сравнимыми с размерами Солнца, имеет среднюю напряжённость на уровне фотосферы порядка нескольких гаусс. В минимуме цикла солнечной активности оно имеет приблизительно дипольную структуру, при этом напряжённость поля на полюсах Солнца максимальна. Затем, по мере приближения к максимуму цикла солнечной активности, напряжённости поля на полюсах постепенно уменьшаются и через один-два года после максимума цикла становятся равными нулю (так называемая «переполюсовка солнечного магнитного поля»). На этой фазе общее магнитное поле Солнца не исчезает полностью, но его структура носит не дипольный, а квадрупольный характер. После этого напряжённость солнечного диполя снова возрастает, но при этом он имеет уже другую полярность. Таким образом, полный цикл изменения общего магнитного поля Солнца, с учётом перемены знака, равен удвоенной продолжительности 11-летнего цикла солнечной активности — примерно 22 года («закон Хейла»).
Средне- и мелкомасштабные (локальные) поля Солнца отличаются значительно бо́льшими напряжённостями полей и меньшей регулярностью. Самые мощные магнитные поля (до нескольких тысяч гаусс) наблюдаются в группах солнечных пятен в максимуме солнечного цикла. При этом типична ситуация, когда магнитное поле пятен в западной («головной») части данной группы, в том числе самого крупного пятна (т. н. «лидера группы») совпадает с полярностью общего магнитного поля на соответствующем полюсе Солнца («p-полярностью»), а в восточной («хвостовой») части — противоположна ему («f-полярность»). Таким образом, магнитные поля пятен имеют, как правило, биполярную или мультиполярную структуру. В фотосфере также наблюдаются униполярные области магнитного поля, которые, в отличие от групп солнечных пятен, располагаются ближе к полюсам и имеют значительно меньшую напряжённость магнитного поля (несколько гаусс), но большую площадь и продолжительность жизни (до нескольких оборотов Солнца).
Согласно современным представлениям, разделяемым большей частью исследователей, магнитное поле Солнца генерируется в нижней части конвективной зоны с помощью механизма гидромагнитного конвективного динамо, а затем всплывает в фотосферу под воздействием . Этим же механизмом объясняется 22-летняя цикличность солнечного магнитного поля.
Существуют также некоторые указания на наличие первичного (то есть возникшего вместе с Солнцем) или, по крайней мере, очень долгоживущего магнитного поля ниже дна конвективной зоны — в лучистой зоне и ядре Солнца.
Солнечная активность и солнечный цикл
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Комплекс явлений, вызванных генерацией сильных магнитных полей на Солнце, называют солнечной активностью. Эти поля проявляются в фотосфере как солнечные пятна и вызывают такие явления, как солнечные вспышки, генерацию потоков ускоренных частиц, изменения в уровнях электромагнитного излучения Солнца в различных диапазонах, корональные выбросы массы, возмущения солнечного ветра, вариации потоков галактических космических лучей (Форбуш-эффект) и т. д.[источник не указан 142 дня]
С солнечной активностью связаны также вариации геомагнитной активности (в том числе и магнитные бури), которые являются следствием достигающих Земли возмущений межпланетной среды, вызванных, в свою очередь, активными явлениями на Солнце.[источник не указан 142 дня]
Одним из наиболее распространённых показателей уровня солнечной активности является число Вольфа, связанное с количеством солнечных пятен на видимой полусфере Солнца. Общий уровень солнечной активности меняется с характерным периодом, примерно равным 11 годам (так называемый «цикл солнечной активности» или «одиннадцатилетний цикл»). Этот период выдерживается неточно и в XX веке был ближе к 10 годам, а за последние 300 лет варьировался примерно от 7 до 17 лет. Циклам солнечной активности принято приписывать последовательные номера, начиная от условно выбранного первого цикла, максимум которого был в 1761 году. В 2000 году наблюдался максимум 23-го цикла солнечной активности.[источник не указан 142 дня]
Существуют также вариации солнечной активности большей длительности. Так, во второй половине XVII века солнечная активность и, в частности, её одиннадцатилетний цикл были сильно ослаблены (минимум Маундера). В эту же эпоху в Европе отмечалось снижение среднегодовых температур (т. н. Малый ледниковый период), что, возможно, вызвано воздействием солнечной активности на климат Земли. Существует также точка зрения, что глобальное потепление до некоторой степени вызвано повышением глобального уровня солнечной активности во второй половине XX века. Тем не менее, механизмы такого воздействия пока ещё недостаточно ясны.[источник не указан 142 дня]
Самая большая группа солнечных пятен за всю историю наблюдений возникла в апреле 1947 года в южном полушарии Солнца. Её максимальная длина составляла 300 000 км, максимальная ширина — 145 000 км, а максимальная площадь превышала 6000 миллионных долей площади полусферы (мдп) Солнца, что примерно в 36 раз больше площади поверхности Земли. Группа была легко видна невооружённым глазом в предзакатные часы. Согласно каталогу Пулковской обсерватории, эта группа (№ 87 за 1947 год) проходила по видимой с Земли полусфере Солнца с 31 марта по 14 апреля 1947 года, максимальная её площадь составила 6761 мдп, а максимальная площадь наибольшего пятна в группе — 5055 мдп; количество пятен в группе достигало 172.
Солнце как переменная звезда
Так как магнитная активность Солнца подвержена периодическим изменениям, а вместе с этим изменяется и его светимость (или Солнечная цикличность), его можно рассматривать как переменную звезду. В годы максимума активности Солнце ярче, чем в годы минимума. Амплитуда изменений солнечной постоянной достигает 0,1 % (в абсолютных значениях это 1 Вт/м², тогда как среднее значение солнечной постоянной — 1361,5 Вт/м²).
Также некоторые исследователи относят Солнце к классу низкоактивных переменных звёзд типа BY Дракона. Поверхность таких звёзд покрыта пятнами (до 30 % от общей площади), и за счёт вращения звёзд наблюдаются изменения их блеска. У Солнца такая переменность очень слабая.
Планетная система
Вокруг Солнца обращается большое количество небесных тел меньшего размера, а именно:
- Восемь больших планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) и их спутники.
- Множество астероидов и планет-карликов, которые группируются в пояс астероидов и пояс Койпера.
- Кометы.
Самые далёкие из этих тел удалены на расстояния порядка 100 а. е. от Солнца. В состав Солнечной системы включают также гипотетическое облако Оорта, которое должно быть расположено ещё в примерно 1000 раз дальше. Все объекты Солнечной системы образовались в то же время, что и Солнце, из того же газопылевого облака.[источник не указан 142 дня]
Солнце и Земля

Спектральный диапазон электромагнитного излучения Солнца очень широк — от радиоволн до рентгеновских лучей — однако максимум его интенсивности приходится на видимый свет (жёлто-зелёную часть спектра).[источник не указан 142 дня]
Для людей, животных и растений солнечный свет является очень важным. У значительной их части свет вызывает изменение циркадного ритма. Так, на человека, по некоторым исследованиям, оказывает влияние свет интенсивности более 1000 люкс, причём его цвет имеет значение. В тех областях Земли, которые в среднем за год получают мало солнечного света, например, тундре, устанавливается низкая температура (до −35 °C зимой), короткий сезон роста растений, малое биоразнообразие и низкорослая растительность.
В зелёных листьях растений содержится зелёный пигмент хлорофилл. Этот пигмент служит улавливателем световой энергии в процессе фотосинтеза — сложного цикла реакций синтеза органических веществ из углекислого газа и воды с использованием энергии света. Одним из продуктов фотосинтеза является кислород. Таким образом, фотосинтез обеспечивает возможность существования жизни на Земле. Животные существуют за счёт поедания растений, которые накапливают энергию Солнца в виде энергии химических соединений, и дыхания выделяемым ими кислородом.
Земная поверхность и нижние слои воздуха — тропосфера, где образуются облака и возникают другие метеорологические явления, непосредственно получают энергию от Солнца. Основной приток энергии в систему атмосфера — Земля обеспечивается излучением Солнца в спектральном диапазоне от 0,1 до 4 мкм. При этом в диапазоне от 0,3 мкм до 1,5—2 мкм атмосфера Земли прозрачна для солнечного излучения почти полностью. В ультрафиолетовой области спектра (для волн короче 0,3 мкм) излучение поглощается в основном слоем озона, расположенного на высотах 20—60 км. Рентгеновское и гамма-излучение до поверхности Земли практически не доходят. Плотность мощности излучения Солнца на расстоянии 1 астрономической единицы вне атмосферы Земли равна около 1367 Вт/м² (солнечная постоянная). По данным за 2000—2004 годы, усреднённый по времени и по поверхности Земли, этот поток составляет 341 Вт/м² или 1,74⋅1017 Вт в расчёте на полную поверхность Земли (полная светимость Солнца примерно в 2,21⋅109 раза больше).[источник не указан 142 дня]
Помимо этого, в атмосферу Земли проникает поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство (солнечный ветер). Во многих районах близ полюсов планеты это приводит к полярным сияниям («северным сияниям»). Также с солнечным ветром связано множество других природных явлений, в частности, магнитные бури. Магнитные бури, в свою очередь, могут воздействовать на земные организмы. Раздел биофизики, изучающий подобные влияния, называется гелиобиологией.[источник не указан 142 дня]
Также важным для живых организмов является излучение Солнца в ультрафиолетовом диапазоне. Так, под действием ультрафиолета образуется жизненно необходимый витамин D. При его недостатке возникает серьёзное заболевание — рахит. Из-за недостатка ультрафиолетовых лучей может нарушиться нормальное поступление кальция, вследствие чего усиливается хрупкость мелких кровеносных сосудов, увеличивается проницаемость тканей. Однако длительное действие ультрафиолета способствует развитию меланомы, различных видов рака кожи, ускоряет старение и появление морщин. От избыточного излучения Землю предохраняет озоновый слой, без которого, как считается, жизнь не смогла бы вообще выбраться из океанов.
Солнечные затмения

Солнечные затмения упоминаются уже в античных источниках. Однако наибольшее число датированных описаний содержится в западно-европейских средневековых хрониках и анналах. Например, солнечное затмение упоминает Максимин Трирский, который записал, что в «538 г. 16 февраля, с первого до третьего часа было солнечное затмение».

Возникает данное явление из-за того, что Луна закрывает (затмевает) полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение возможно только в новолуния, когда сторона Луны, обращённая к Земле, не освещена, и сама Луна не видна. Затмения возможны только если новолуние происходит вблизи одного из двух лунных узлов (точки пересечения видимых орбит Луны и Солнца), не далее чем примерно в 12 градусах от одного из них. По астрономической классификации, если затмение хотя бы где-то на поверхности Земли может наблюдаться как полное, оно называется полным. Если затмение может наблюдаться только как частное (такое бывает, когда конус тени Луны проходит вблизи земной поверхности, но не касается её), затмение классифицируется как частное. Когда наблюдатель находится в тени от Луны, он наблюдает полное солнечное затмение. Когда он находится в области полутени, он может наблюдать частное солнечное затмение. Помимо полных и частных солнечных затмений, бывают кольцеобразные затмения. Визуально при кольцеобразном затмении Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре, и не может скрыть его полностью. Данное явление вызвано изменением угловых размеров Луны на небе вследствие эллиптичности её орбиты.
В год на Земле может происходить от 2 до 5 солнечных затмений, из которых не более двух — полные или кольцеобразные. В среднем за сто лет происходит 237 солнечных затмений, из которых 160 — частные, 63 — полные, 14 — кольцеобразные. В определённой точке земной поверхности затмения в большой фазе происходят достаточно редко, ещё реже наблюдаются полные солнечные затмения. Так, на территории Москвы с XI по XVIII век можно было наблюдать 159 солнечных затмений с фазой больше 0,5, из которых всего 3 полных (11.08.1124, 20.03.1140 и 7.06.1415). Ещё одно полное солнечное затмение произошло 19 августа 1887 года. Кольцеобразное затмение можно было наблюдать в Москве 26 апреля 1827 года. Очень сильное затмение с фазой 0,96 произошло 9 июля 1945 года. Следующее полное солнечное затмение ожидается в Москве 16 октября 2126 года.[источник не указан 142 дня]
Полные солнечные затмения позволяют наблюдать корону и ближайшие окрестности Солнца, что в обычных условиях крайне затруднено (хотя с 1996 года астрономы получили возможность постоянно обозревать окрестности нашей звезды благодаря работе спутника SOHO (англ. Solar and Heliospheric Observatory — солнечная и гелиосферная обсерватория)). Французский учёный Пьер Жансен во время полного солнечного затмения в Индии 18 августа 1868 года впервые исследовал хромосферу Солнца и получил спектр нового химического элемента. Этот элемент назвали в честь Солнца — гелием. В 1882 году, 17 мая, во время солнечного затмения наблюдателями из Египта была замечена комета, пролетающая вблизи Солнца.
Солнце и другие звёзды
Название | Расстояние, св. лет |
---|---|
Проксима Центавра | 4,2421 ± 0,0016 |
α Центавра A | 4,3650 ± 0,0068 |
α Центавра B | 4,3650 ± 0,0068 |
Звезда Барнарда | 5,9630 ± 0,0109 |
Луман 16 | 6,588 ± 0,062 |
WISE 0855–0714 | 7,27 ± 0.13 |
Вольф 359 | 7,7825 ± 0,0390 |
Лаланд 21185 | 8,2905 ± 0,0148 |
Сириус A | 8,5828 ± 0,0289 |
Сириус B | 8,5828 ± 0,0289 |
Ближайшие к Солнцу звёзды
Ближайшие к Солнцу три звезды находятся на расстоянии примерно 4,3 светового года (около 270 тыс. а. е.). Они составляют звёздную систему Альфа Центавра и движутся по сложным траекториям вокруг друг друга. На текущий момент ближе всех находится Проксима Центавра.[источник не указан 142 дня]
Двойники Солнца
В настоящее время известны несколько «двойников» Солнца, которые являются практически полными аналогами нашей звезды по массе, светимости, температуре (±50 К), металличности (±12 %), возрасту (±1 млрд лет) и т. д., среди которых:
- Бета Гончих Псов;
- 18 Скорпиона;
- 37 Близнецов;
- HD 44594;
- HIP 56948.
Движение Солнца
Солнце вместе с Солнечной системой совершает сложное движение относительно других тел Вселенной.[источник не указан 142 дня]
Относительно ближайших звёзд оно движется со скоростью около 20 км/с в сторону точки, имеющей экваториальные координаты α = 270°, δ = 30° (в созвездии Геркулеса).[источник не указан 142 дня]
Однако эта скорость намного меньше скорости движения Солнца относительно центра Галактики. Вместе с зоной синхронного вращения (коротации) Галактики, Солнце вращается по эллиптической орбите вокруг её центра, совершая оборот за 225—250 млн лет. При этом линейная скорость составляет 220—240 км/с. Её направление сравнительно медленно, но меняется (на противоположное оно изменится через половину периода — около 125 млн лет). В настоящее время этот вектор направлен в сторону созвездия Лебедя. Помимо движения вокруг центра Галактики, Солнце совершает также колебания относительно плоскости галактики, пересекая её каждые 30—35 миллионов лет (по другим расчётам — каждые 20-25 млн лет) и оказываясь то в северном, то в южном галактическом полушарии. Нахождение в зоне коротации максимизирует интервал между прохождением Солнцем спиральных рукавов.
Также Солнце вместе со всей Галактикой совершает движение относительно центра Местной группы галактик.
В 1969 году была впервые выделена дипольная компонента в реликтовом излучении: температура его оказалась не одинакова по всему небу. В направлении созвездия Льва она была на 0,1 % выше среднего, и на 0,1 % ниже в противоположном. Это следствие эффекта Доплера, возникающего при движении Солнца относительно реликтового фона со скоростью примерно 370 км/с в сторону созвездия Льва. Это движение складывается из движения Солнца относительно центра Галактики, движения Галактики относительно центра масс Местной группы, и собственного движения Местной группы. Скорость последнего, по современным данным, составляет 627±22 км/с и направлена в сторону точки с галактическими координатами ,
(эта точка располагается в созвездии Гидры).
На пути вокруг центра Галактики Солнце движется в настоящее время сквозь область разреженного горячего газа, известную как Местный пузырь и через находящееся в этой области Местное межзвёздное облако, которое выдувается из области звездообразования под названием Ассоциация Скорпиона-Центавра. Солнце движется сквозь область Местного пузыря последние 5 или даже 10 млн лет, оно вошло в Местное межзвёздное облако где-то между 44 и 150 тыс. лет назад и, как ожидается, останется в его пределах ещё в течение 10—12 тыс. лет.
Исследования Солнца
Ранние наблюдения Солнца


С самых ранних времён человечество отмечало важную роль Солнца — яркого диска на небе, несущего свет и тепло.[источник не указан 142 дня]
Во многих доисторических и античных культурах Солнце почиталось как божество. Культ Солнца занимал важное место в религиях цивилизаций Египта, инков, ацтеков. Многие древние памятники связаны с Солнцем: например, мегалиты точно отмечают положение летнего солнцестояния (одни из крупнейших мегалитов такого рода находятся в Набта-Плайя (Египет) и в Стоунхендже (Великобритания)), пирамиды в Чичен-Ице (Мексика) построены таким образом, чтобы тень от Земли скользила по пирамиде в дни весеннего и осеннего равноденствий, и так далее. Древнегреческие астрономы, наблюдая видимое годовое движение Солнца вдоль эклиптики, считали Солнце одной из семи планет (от др.-греч. ἀστὴρ πλανήτης — блуждающая звезда). В некоторых языках Солнцу, наравне с планетами, посвящён день недели.[источник не указан 142 дня]
Развитие современного научного понимания
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Одним из первых попытался взглянуть на Солнце с научной точки зрения греческий философ Анаксагор. Он говорил, что Солнце — это не колесница Гелиоса, как учила греческая мифология, а гигантский, «размерами больше, чем Пелопоннес», раскалённый металлический шар. За это еретическое учение он был брошен в тюрьму, приговорён к смерти и освобождён только благодаря вмешательству Перикла.[источник не указан 142 дня]
Идея о том, что Солнце — это центр, вокруг которого обращаются планеты, высказывалась Аристархом Самосским и древнеиндийскими учёными (см. Гелиоцентрическая система мира). Эта теория была возрождена Коперником в XVI веке.[источник не указан 142 дня]
Первым расстояние от Земли до Солнца пытался вычислить Аристарх Самосский, измеряя угол между Солнцем и Луной в фазу первой или последней четверти и определяя из соответствующего прямоугольного треугольника отношение расстояния от Земли до Луны к расстоянию от Земли до Солнца. По Аристарху, расстояние до Солнца в 18 раз больше расстояния до Луны. На самом деле расстояние до Солнца в 394 раза больше расстояния до Луны. А вот расстояние до Луны в античности было определено весьма точно Гиппархом, причём он использовал другой метод, предложенный Аристархом Самосским.
Китайские астрономы в течение столетий, со времён династии Хань, наблюдали солнечные пятна. Впервые пятна были зарисованы в 1128 году в хронике Иоанна Вустерского. С 1610 года начинается эпоха инструментального исследования Солнца. Изобретение телескопа и его специальной разновидности для наблюдения за Солнцем — гелиоскопа — позволило Галилею, Томасу Хэрриоту, Кристофу Шейнеру и другим учёным рассмотреть солнечные пятна. Галилей, по-видимому, первым среди исследователей признал пятна частью солнечной структуры, в отличие от Шейнера, посчитавшего их проходящими перед Солнцем планетами. Это предположение позволило Галилею открыть вращение Солнца и вычислить его период. Приоритету открытия пятен и их природе была посвящена более чем десятилетняя полемика между Галилеем и Шейнером, однако, скорее всего, первое наблюдение и первая публикация не принадлежат ни одному из них.
Первую более или менее приемлемую оценку расстояния от Земли до Солнца способом параллакса получили Джованни Доменико Кассини и Жан Рише. В 1672 году, когда Марс находился в великом противостоянии с Землёй, они измерили положение Марса одновременно в Париже и в Кайенне — административном центре Французской Гвианы. Наблюдавшийся параллакс составил 24″. По результатам этих наблюдений было найдено расстояние от Земли до Марса, которое было затем пересчитано в расстояние от Земли до Солнца — 140 млн км.
В начале XIX века отец Пьетро Анджело Секки (итал. Pietro Angelo Secchi), главный астроном Ватикана, положил начало такому направлению исследования в астрономической науке, как спектроскопия, разложив солнечный свет на составные цвета. Стало понятно, что таким образом можно изучать состав звёзд, и Фраунгофер обнаружил линии поглощения в спектре Солнца. Благодаря спектроскопии был обнаружен новый элемент в составе Солнца, который назвали гелием в честь древнегреческого бога Солнца Гелиоса.
Долгое время непонятными оставались источники солнечной энергии. В 1848 году Роберт Майер выдвинул метеоритную гипотезу, согласно которой Солнце нагревается благодаря бомбардировке метеоритами. Однако при таком количестве метеоритов сильно нагревалась бы и Земля; кроме того, земные геологические напластования состояли бы в основном из метеоритов; наконец, масса Солнца должна была расти, и это сказалось бы на движении планет. Поэтому во второй половине XIX века многими исследователями наиболее правдоподобной считалась теория, развитая Гельмгольцем (1853) и лордом Кельвином, которые предположили, что Солнце нагревается за счёт медленного гравитационного сжатия («механизм Кельвина — Гельмгольца»). Основанные на этом механизме расчёты оценивали максимальный возраст Солнца в 20 млн лет, а время, через которое Солнце потухнет — не более чем в 15 млн. Однако эта гипотеза противоречила геологическим данным о возрасте горных пород, которые указывали на намного бо́льшие цифры. Так, например, Чарльз Дарвин отметил, что эрозия вендских отложений продолжалась не менее 300 млн лет. Тем не менее, энциклопедия Брокгауза и Ефрона считает гравитационную модель единственно допустимой.
Только в XX веке было найдено правильное решение этой проблемы. Первоначально Резерфорд выдвинул гипотезу, что источником внутренней энергии Солнца является радиоактивный распад. В 1920 году Артур Эддингтон предположил, что давление и температура в недрах Солнца настолько высоки, что там может идти термоядерная реакция, при которой четыре ядра водорода (протоны) сливаются в ядро гелия-4. Так как масса последнего меньше, чем сумма масс четырёх свободных протонов, то часть из-за дефекта массы в этой реакции переходит в энергию фотонов. То, что водород преобладает в составе Солнца, подтвердила в 1925 году Сесилия Пейн. Теория термоядерного синтеза была развита в 1930-х годах астрофизиками Субраманьяном Чандрасе́каром и Хансом Бете. Бете детально рассчитал две главные термоядерные реакции, которые являются источниками энергии Солнца. Наконец, в 1957 году появилась работа Маргарет Бербидж «Синтез элементов в звёздах», в которой было показано, что большинство элементов во Вселенной возникло в результате нуклеосинтеза, идущего в звёздах.
В 1905 году Джордж Эллери Хейл (англ. George Ellery Hale) в обсерватории Маунт-Вилсон установил первый солнечный телескоп в построенной небольшой обсерватории, и занялся поиском ответа на происхождение пятен на Солнце, открытых Галилеем. Джордж Хейл открыл, что пятна на Солнце вызваны магнитным полем, поскольку оно приводит к снижению температуры поверхности. Именно магнитное поле на поверхности Солнца вызывает солнечные ветры — извержение плазмы солнечной короны на сотни тысяч километров в пространство.
В январе 2020 года телескоп Национального научного фонда США сделал самые точные в истории снимки Солнца. На них хорошо видны «ячейки», по которым движется плазма.
Космические исследования Солнца
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Атмосфера Земли препятствует прохождению многих видов электромагнитного излучения из космоса. Кроме того, даже в видимой части спектра, для которой атмосфера довольно прозрачна, изображения космических объектов могут искажаться её колебаниями, поэтому наблюдения этих объектов лучше производить на больших высотах (в высокогорных обсерваториях, с помощью приборов, поднятых в верхние слои атмосферы, и т. п.) или даже из космоса. Верно это и в отношении наблюдений Солнца. Если нужно получить очень чёткое изображение Солнца, исследовать его ультрафиолетовое или рентгеновское излучение, точно измерить солнечную постоянную, то наблюдения и съёмки проводят с аэростатов, ракет, спутников и космических станций.
Фактически первые внеатмосферные наблюдения Солнца были проведены вторым искусственным спутником Земли «Спутник-2» в 1957 году. Наблюдения проводились в нескольких спектральных диапазонах от 1 до 120 Å, выделяемых при помощи органических и металлических фильтров. Обнаружение солнечного ветра опытным путём было осуществлено в 1959 году с помощью ионных ловушек космических аппаратов «Луна-1» и «Луна-2», экспериментами на которых руководил Константин Грингауз.
Другими космическими аппаратами, исследовавшими солнечный ветер, были созданные NASA спутники серии «Пионер» с номерами 5—9, запущенные между 1960 и 1968 годами. Эти спутники обращались вокруг Солнца вблизи орбиты Земли и выполнили детальные измерения параметров солнечного ветра.
В 1970-е годы в рамках совместного проекта США и Германии были запущены спутники «» и «» (англ. [англ.]). Они находились на гелиоцентрической орбите, перигелий которой лежал внутри орбиты Меркурия, примерно в 40 млн км от Солнца. Эти аппараты помогли получить новые данные о солнечном ветре.
В 1973 году вступила в строй космическая солнечная обсерватория [англ.] (англ.) на американской космической станции Скайлэб. С помощью этой обсерватории были сделаны первые наблюдения солнечной переходной области и ультрафиолетового излучения солнечной короны в динамическом режиме. С её помощью были также открыты корональные выбросы массы и корональные дыры, которые, как сейчас известно, тесно связаны с солнечным ветром.
В 1980 году НАСА вывело на околоземную орбиту космический зонд Solar Maximum Mission (SolarMax), который был предназначен для наблюдений ультрафиолетового, рентгеновского и гамма-излучения от солнечных вспышек в период высокой солнечной активности. Однако всего через несколько месяцев после запуска из-за неисправности электроники зонд перешёл в пассивный режим.
В 1984 году космическая экспедиция STS-41C на шаттле «Челленджер» устранила неисправность зонда и снова запустила его на орбиту. После этого, до своего входа в атмосферу в июне 1989 года, аппарат получил тысячи снимков солнечной короны. Его измерения помогли также выяснить, что мощность полного излучения Солнца за полтора года наблюдений изменилась только на 0,01 %.
Японский спутник «Yohkoh» (яп. ようこう ё:ко:, «солнечный свет»), запущенный в 1991 году, проводил наблюдения излучения Солнца в рентгеновском диапазоне. Полученные им данные помогли учёным идентифицировать несколько разных типов солнечных вспышек и показали, что корона даже вдали от областей максимальной активности намного более динамична, чем принято было считать. «Ёко» функционировал в течение полного солнечного цикла и перешёл в пассивный режим во время солнечного затмения 2001 года, когда он потерял свою ориентировку на Солнце. В 2005 году спутник вошёл в атмосферу и был разрушен.
Очень важной для исследований Солнца является программа SOHO (SOlar and Heliospheric Observatory), организованная совместно Европейским космическим агентством и NASA. Запущенный 2 декабря 1995 года космический аппарат SOHO вместо планируемых двух лет работает уже более десяти лет (по данным на 2009 год). Он оказался настолько полезным, что 11 февраля 2010 года был запущен следующий, аналогичный космический аппарат SDO (Solar Dynamics Observatory). SOHO находится в точке Лагранжа между Землёй и Солнцем и с момента запуска передаёт на Землю изображения Солнца в различных диапазонах длин волн. Кроме своей основной задачи — исследования Солнца — SOHO исследовал большое количество комет, в основном очень малых, которые испаряются по мере своего приближения к Солнцу.

Все эти спутники наблюдали Солнце из плоскости эклиптики и поэтому могли детально изучить только далёкие от его полюсов области. В 1990 году был запущен космический зонд «Улисс» для изучения полярных областей Солнца. Сначала он совершил гравитационный манёвр возле Юпитера, чтобы выйти из плоскости эклиптики. По счастливому стечению обстоятельств ему также удалось наблюдать столкновение кометы Шумейкеров — Леви 9 с Юпитером в 1994 году. После того как он вышел на запланированную орбиту, он приступил к наблюдению солнечного ветра и напряжённости магнитного поля на высоких гелиоширотах. Выяснилось, что солнечный ветер на этих широтах имеет скорость примерно 750 км/с, что меньше, чем ожидалось, и что на них существуют большие магнитные поля, рассеивающие галактические космические лучи.
Состав солнечной фотосферы хорошо изучен с помощью спектроскопических методов, однако данных о соотношении элементов в глубинных слоях Солнца гораздо меньше. Для того, чтобы получить прямые данные о составе Солнца, был запущен космический зонд Genesis. Он вернулся на Землю в 2004 году, однако был повреждён при приземлении из-за неисправности одного из датчиков ускорения и не раскрывшегося вследствие этого парашюта. Несмотря на сильные повреждения, возвращаемый модуль доставил на Землю несколько пригодных для изучения образцов солнечного ветра.
22 сентября 2006 года на орбиту Земли была выведена солнечная обсерватория Hinode (Solar-B). Обсерватория создана в японском институте ISAS, где разрабатывалась обсерватория Yohkoh (Solar-A) и оснащена тремя инструментами: SOT — солнечный оптический телескоп, XRT — рентгеновский телескоп и EIS — изображающий спектрометр ультрафиолетового диапазона. Основной задачей Hinode является исследование активных процессов в солнечной короне и установление их связи со структурой и динамикой магнитного поля Солнца.
В октябре 2006 года была запущена солнечная обсерватория STEREO. Она состоит из двух идентичных космических аппаратов на таких орбитах, что один из них постоянно отстаёт от Земли, а другой её обгоняет. Это позволяет получать стереоизображения Солнца и таких солнечных явлений, как корональные выбросы массы.
В январе 2009 года состоялся запуск российского спутника «Коронас-Фотон» с комплексом космических телескопов «Тесис». В состав обсерватории входит несколько телескопов и спектрогелиографов крайнего ультрафиолетового диапазона, а также коронограф широкого поля зрения, работающий в линии ионизованного гелия HeII 304 A. Целью миссии «Тесис» является исследование наиболее динамичных солнечных процессов (вспышек и корональных выбросов массы), а также круглосуточный мониторинг солнечной активности с целью раннего прогнозирования геомагнитных возмущений.
11 февраля 2010 года США вывели на геостационарную орбиту новую солнечную обсерваторию SDO (Solar Dynamic Observatory).
Наблюдения за Солнцем и опасность для зрения




Для эффективного наблюдения Солнца существуют специальные, так называемые солнечные телескопы, которые установлены во многих обсерваториях мира. Наблюдения Солнца имеют ту особенность, что яркость Солнца велика, а следовательно, светосила солнечных телескопов может быть небольшой. Гораздо важнее получить как можно больший масштаб изображения, и для достижения этой цели солнечные телескопы имеют очень большие фокусные расстояния (метры и десятки метров). Вращать такую конструкцию нелегко, однако этого и не требуется. Положение Солнца на небе ограничивается сравнительно узким поясом, его максимальная ширина — 46 градусов. Поэтому солнечный свет с помощью зеркал направляют в стационарно установленный телескоп, а затем проецируют на экран или рассматривают с помощью затемнённых фильтров.[источник не указан 142 дня]
Солнце — далеко не самая мощная звезда из всех существующих, но оно находится относительно близко к Земле и поэтому для нас светит очень ярко — в 400 000 раз ярче полной Луны. Из-за этого смотреть на дневное Солнце невооружённым глазом крайне опасно, а смотреть в бинокль или телескоп без специального светофильтра категорически нельзя — это может нанести необратимый вред зрению (ожог сетчатки и роговой оболочки, разрушение палочки, колбочки, и привести к световой слепоте). Наблюдения Солнца невооружённым глазом без урона зрению возможны лишь на восходе или закате (тогда блеск Солнца ослабевает в несколько тысяч раз), или днём с применением светофильтров. При любительских наблюдениях в бинокль или телескоп также следует использовать затемняющий светофильтр, помещённый перед объективом. Однако лучше пользоваться другим способом — проецировать солнечное изображение через телескоп на белый экран. Даже с маленьким любительским телескопом можно таким образом изучать солнечные пятна, а в хорошую погоду увидеть грануляцию и факелы на поверхности Солнца. Однако в этом случае существует риск повреждения самого телескопа, поэтому перед использованием этого способа следует прочитать инструкцию к телескопу. В частности, при данном методе наблюдения Солнца подвержены риску повреждения телескопы-рефлекторы и катадиоптрические телескопы. Кроме того, для любого телескопа ни в коем случае нельзя смотреть через него напрямую на Солнце без специального светофильтра, а при проецировании изображения на экран не рекомендуется держать его долго, без перерывов, направленным на Солнце.
Теоретические проблемы
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Проблема солнечных нейтрино
Ядерные реакции, происходящие в ядре Солнца, приводят к образованию большого количества электронных нейтрино. При этом измерения потока нейтрино на Земле, которые постоянно производятся с конца 1960-х годов, показали, что количество регистрируемых солнечных электронных нейтрино приблизительно в два-три раза меньше, чем предсказывает стандартная солнечная модель, описывающая процессы в Солнце. Это рассогласование между экспериментом и теорией получило название «проблема солнечных нейтрино» и более 30 лет было одной из загадок солнечной физики. Положение осложняется тем, что нейтрино крайне слабо взаимодействует с веществом, и создание , который способен достаточно точно измерить поток нейтрино даже такой мощности, как исходящий от Солнца — технически сложная и дорогостоящая задача (см. Нейтринная астрономия).
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). 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. В 2001 году в нейтринной обсерватории в Садбери 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.
Проблема нагрева короны
Над видимой поверхностью Солнца (фотосферой), имеющей температуру около 6000 К, находится солнечная корона с температурой более 1 000 000 К. 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.
В настоящий момент неясно, какой тип волн обеспечивает эффективный механизм нагрева короны. Можно показать, что все волны, кроме магнитогидродинамических альвеновских, рассеиваются или отражаются до того, как достигнут короны, диссипация же альвеновских волн в короне затруднена. Поэтому современные исследователи сконцентрировали основное внимание на механизм нагревания с помощью солнечных вспышек. Один из возможных кандидатов в источники нагрева короны — непрерывно происходящие мелкомасштабные вспышки, хотя окончательная ясность в этом вопросе ещё не достигнута.
Солнце в мировой культуре
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
В религии и мифологии
Как и многие другие природные явления, на протяжении всей истории человеческой цивилизации во многих культурах Солнце было объектом поклонения. Культ Солнца существовал в Древнем Египте, где солнечным божеством являлся Ра. У греков богом Солнца был Гелиос, который, по преданию, ежедневно проезжал по небу на своей колеснице. В древнерусском языческом пантеоне было два солнечных божества — Хорс (собственно олицетворённое солнце) и Даждьбог. Кроме того, годовой празднично-ритуальный цикл славян, как и других народов, был тесно связан с годовым солнечным циклом, и ключевые его моменты (солнцестояния) олицетворялись такими персонажами, как Коляда (Овсень) и Купала.
У большинства народов солнечное божество было мужского пола (например, в английском языке применительно к Солнцу используется личное местоимение «he» — «он»), но в скандинавской мифологии Солнце (Суль) — женское божество.
В Восточной Азии, в частности, во Вьетнаме Солнце обозначается символом 日 (китайский пиньинь rì), хотя есть также и другой символ — 太阳 (тай ян). В этих коренных вьетнамских словах, слова nhật и thái dương указывают на то, что в Восточной Азии Луна и Солнце считались двумя противоположностями — инь и ян. Как вьетнамцы, так и китайцы в древности считали их двумя первичными природными силами, причём Луна считалась связанной с инь, а Солнце — с ян.
В оккультизме
В каббале Солнце соотносится со сфирой Тиферет (См. также Халдейский ряд). В астрологии соотносится с духом, сознанием, а также жизненными силами организма[неавторитетный источник]. В астрологии каждому человеку приписывается знак зодиака по условному положению Солнца среди зодиакальных созвездий в день рождения.
В языках мира
В письменных источниках русское слово «солнце» в форме «слнцу» встречается ещё в Остромировом Евангелии (1057 год).
Во многих индоевропейских языках Солнце обозначается словом, имеющим корень sol. Так, слово sol означает «Солнце» на латыни и в современных португальском, испанском, исландском, датском, норвежском, шведском, каталанском и галисийском языках. В английском языке слово Sol также иногда (преимущественно в научном контексте) используется для обозначения Солнца, однако главным значением этого слова является имя римского бога. В персидском языке sol означает «солнечный год». От этого же корня происходят древнерусское слово сълньце, современное русское солнце, а также соответствующие слова во многих других славянских языках.[источник не указан 142 дня]
В честь Солнца названа валюта государства Перу (новый соль), ранее называвшаяся инти (так назывался бог солнца у инков, занимавший ключевое место в их астрономии и мифологии), что в переводе с языка кечуа означает солнце.[источник не указан 142 дня]
Городские легенды о Солнце
В 2002 и последующих годах в СМИ появилось сообщение, что через 6 лет Солнце взорвётся (то есть превратится в сверхновую звезду). Источником информации назывался «голландский астрофизик доктор Пирс ван дер Меер (Piers van der Meer), эксперт Европейского космического агентства». В действительности в ЕКА нет сотрудника с таким именем. Более того, астрофизика с таким именем вообще не существует. Водородного топлива Солнцу хватит на несколько миллиардов лет. По истечении этого времени Солнце разогреется до высоких температур (хотя и не сразу — этот процесс займёт десятки или сотни миллионов лет), но не станет сверхновой звездой. Солнце в принципе не может превратиться в сверхновую звезду из-за недостаточной массы.[источник не указан 142 дня]
Исходное сообщение опубликовано в «» — газете, известной своей склонностью к публикации сомнительной информации.
См. также
- Эрикссон-Глоб — «Солнце» в Шведской Солнечной системе
- Солнечная энергия
Примечания
- Sun Fact Sheet . NASA. Дата обращения: 12 августа 2013. Архивировано 10 августа 2011 года. (Дата обращения: 14 октября 2011)
- Defining our Place in the Cosmos — the IAU and the Universal Frame of Reference . Дата обращения: 14 февраля 2009. Архивировано 21 февраля 2009 года.
- Sun: Facts & figures . Solar System Exploration. NASA. Дата обращения: 14 мая 2009. Архивировано 10 августа 2011 года. (Дата обращения: 14 октября 2011)
- Лившиц М. А. Солнце // Физика космоса : маленькая энциклопедия / Гл. ред. Р. А. Сюняев. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Советская энциклопедия, 1986. — С. 37—49. — 783 с. — 70 000 экз. (Дата обращения: 19 сентября 2011)
- P. K. Seidelmann; V. K. Abalakin; M. Bursa; M. E. Davies; C. de Bergh; J. H. Lieske; J. Oberst; J. L. Simon; E. M. Standish; P. Stooke; P. C. Thomas. Report Of The IAU/IAG Working Group On Cartographic Coordinates And Rotational Elements Of The Planets And Satellites: 2000 (2000). Дата обращения: 18 октября 2012. Архивировано 10 августа 2011 года. (Дата обращения: 14 октября 2011)
- The Sun's Vital Statistics . . Дата обращения: 29 июля 2008. Архивировано 14 октября 2012 года.
- Eddy, J. A New Sun: The Solar Results From Skylab. — National Aeronautics and Space Administration, 1979. — С. 37. Архивировано 30 июля 2021 года.
- Basu S., Antia H. M. Helioseismology and Solar Abundances (англ.) // [англ.]. — 2008. — Vol. 457, iss. 5—6. — P. 217—283. — ISSN 0370-1573. — doi:10.1016/j.physrep.2007.12.002. — arXiv:0711.4590. Архивировано 27 января 2008 года.
- Manuel O. K., Golden H. Solar Abundances of the Elements (англ.) // Meteoritics. — 1983. — Vol. 18, iss. 3. — P. 209—222. — doi:10.1111/j.1945-5100.1983.tb00822.x.Архивная копия от 1 марта 2005 на Wayback Machine.
- 2014 Astronomical Constants . Дата обращения: 2 апреля 2022. Архивировано из оригинала 10 ноября 2013 года.
- How Many Stars are in the Milky Way? Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 2 мая 2010 года.
- 10 Interesting Facts About the Milky Way — Universe Today . Дата обращения: 23 августа 2017. Архивировано 2 мая 2010 года.
- Астрономы взвесили чёрную дыру в центре Млечного Пути . Lenta.ru. Дата обращения: 1 мая 2010. Архивировано 30 мая 2016 года.
- Kerr F. J., Lynden-Bell D. Review of galactic constants (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — Oxford University Press, 1986. — Vol. 221. — P. 1023—1038. Архивировано 2 сентября 2017 года.
- Falk, S. W.; Lattmer, J. M., Margolis, S. H. Are supernovae sources of presolar grains? (англ.) // Nature. — 1977. — Vol. 270. — P. 700—701. Архивировано 21 декабря 2007 года.
- Barsh G. S., 2003, What Controls Variation in Human Skin Color? Архивная копия от 13 марта 2021 на Wayback Machine, PLoS Biology, v. 1, p. 19.
- Windows to the Universe . Дата обращения: 12 апреля 2020. Архивировано из оригинала 26 октября 2007 года.
- Перигелий и афелий . Астронет. Астронет. Дата обращения: 5 июля 2009. Архивировано 26 сентября 2011 года.
- Магнитные бури: природа и влияние на человека. Справка. РИА Новости. 30 октября 2009. Архивировано 21 июня 2012. Дата обращения: 7 июня 2012.
- Бреус Т. К. Космическая и земная погода и их влияние на здоровье и самочувствие людей. В книге «Методы нелинейного анализа в кардиологии и онкологии. Физические подходы и клиническая практика». УНИВЕРСИТЕТ КНИЖНЫЙ ДОМ, Москва 2010 (pdf, 6,3Mb) . Дата обращения: 7 июня 2012. Архивировано 13 июня 2010 года.
- Sun: In Depth (англ.). Solar Systen Exploration. NASA. Дата обращения: 18 сентября 2016. Архивировано из оригинала 18 сентября 2016 года.
- Goldsmith, D.; Owen, T. The search for life in the universe. — , 2001. — С. 96. — ISBN 9781891389160.
- Sackmann, I.-J.; Boothroyd, A. I.; Kraemer, K. E. Our Sun. III. Present and Future (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 1993. — Vol. 418. — P. 457—468. Архивировано 4 ноября 2015 года.
- Печальное будущее Земли . KM.ru. Дата обращения: 28 марта 2013. Архивировано из оригинала 3 апреля 2013 года.
- Леонид Попов. Далёкая звезда осветила планы спасения Земли от смерти Солнца . Membrana.ru. — «Пред лицом красного гиганта, в которого превратится Солнце, на нашей планете останется не так уж много следов техногенной цивилизации. Да и то – ненадолго. Поглощение и испарение ждёт Землю. Если люди далёкого будущего не предпримут грандиозный опыт по перемещению своего мира.» Дата обращения: 28 марта 2013. Архивировано из оригинала 21 сентября 2013 года.
- Schröder, K.-P.; Smith, R.C. Distant future of the Sun and Earth revisited (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society : journal. — Oxford University Press, 2008. — Vol. 386, no. 1. — P. 155. — doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x. — . — arXiv:0801.4031. See also Palmer, J. (2008). Hope dims that Earth will survive Sun's death. New Scientist. Архивировано 17 марта 2008. Дата обращения: 24 марта 2008.
- Carrington, D. (21 февраля 2000). Date set for desert Earth. BBC News. Архивировано 10 июля 2012. Дата обращения: 31 марта 2007.
- Pogge, Richard W. The Once and Future Sun (англ.) (lecture notes). The Ohio State University (1997). Дата обращения: 27 декабря 2009. Архивировано 22 августа 2011 года.
- K. P. Schroder, Robert Connon Smith. Distant future of the Sun and Earth revisited (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society : journal. — Oxford University Press, 2008. — Vol. 386. — P. 155—163. — doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x. — . — arXiv:0801.4031. Архивировано 27 июля 2013 года.
- Guillemot, H.; Greffoz, V. (Mars 2002). Ce que sera la fin du monde (фр.). Science et Vie № 1014.
- Minard, Anne (29 мая 2009). Sun Stealing Earth's Atmosphere. National Geographic News. Архивировано 1 ноября 2017. Дата обращения: 30 августа 2009.
- Г. Александровский. Солнце. О будущем нашего Солнца . Астрогалактика (2001). Дата обращения: 7 февраля 2013. Архивировано 16 января 2013 года.
- García, R.; et al. Tracking solar gravity modes: the dynamics of the solar core (англ.) // Science : journal. — 2007. — Vol. 316, no. 5831. — P. 1591—1593. — doi:10.1126/science.1140598. — . — PMID 17478682.
- Basu ; Chaplin, William J.; Elsworth, Yvonne; New, Roger; Serenelli, Aldo M. et al. Fresh insights on the structure of the solar core (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2009. — Vol. 699, no. 699. — P. 1403. — doi:10.1088/0004-637X/699/2/1403. — .
- Bonanno, A.; Schlattl, H.; Patern, L. (2002). The age of the Sun and the relativistic corrections in the EOS (PDF). Astronomy and Astrophysics 390: 1115—1118.
- Broggini, Carlo. Nuclear Processes at Solar Energy // Physics in Collision. — 2003. — 26 июня. — С. 21. — . — arXiv:astro-ph/0308537.
- Table of temperatures, power densities, luminosities by radius in the Sun Архивировано 29 ноября 2001 года.. Fusedweb.llnl.gov (1998-11-09). Retrieved on 2011-08-30.
- Zirker, Jack B. Journey from the Center of the Sun. — Princeton University Press, 2002. — С. 15—34. — ISBN 9780691057811.
- Phillips, Kenneth J. H. Guide to the Sun. — Cambridge University Press, 1995. — С. 47—53. — ISBN 9780521397889.
- The 8-minute travel time to Earth by sunlight hides a thousand-year journey that actually began in the core (англ.). NASA. Дата обращения: 14 мая 2009. Архивировано из оригинала 22 января 2012 года.
- NASA/Marshall Solar Physics . Solarscience.msfc.nasa.gov (18 января 2007). Дата обращения: 11 июля 2009. Архивировано 22 января 2012 года.
- Соболев В. В. Курс теоретической астрофизики. — 3-е изд. — М.: Наука, 1985. — С. 170—172. — 504 с.
- Mullan, D. J. Solar Physics: From the Deep Interior to the Hot Corona // From the Sun to the Great Attractor / Page, D., Hirsch, J. G.. — Springer, 2000. — С. 22. — ISBN 9783540410645. Архивировано 10 июля 2014 года.
- Carroll and Ostlie. Modern Astrophysics. — Addison-Wesley, 1996.
- NASA/Marshall Solar Physics . Solarscience.msfc.nasa.gov. Дата обращения: 27 октября 2011. Архивировано 22 января 2012 года.
- Abhyankar, K. D. A Survey of the Solar Atmospheric Models // Bull. Astr. Soc. India. — 1977. — Т. 5. — С. 40—44. — . Архивировано 12 мая 2020 года.
- § 1, Two Dynamical Models for Solar Spicules, Paul Lorrain and Serge Koutchmy, Solar Physics 165, № 1 (April 1996), p. 115—137, doi:10.1007/BF00149093, .
- Кочаров, 1994, с. 592—593.
- Erdèlyi, R.; Ballai, I. Heating of the solar and stellar coronae: a review (англ.) // Astron. Nachr. : journal. — 2007. — Vol. 328, no. 8. — P. 726—733. — doi:10.1002/asna.200710803. — .
- Russell, C. T. Solar wind and interplanetary magnetic filed: A tutorial // Space Weather (Geophysical Monograph) / Song, Paul; Singer, Howard J. and Siscoe, George L.. — American Geophysical Union, 2001. — С. 73—88. — ISBN 978-0875909844. Архивировано 1 октября 2018 года.
- Солнечная корона // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. — Т. 4. Пойнтинга — Робертсона — Стримеры. — С. 579—580. — 704 с. — ISBN 5852700878. Архивировано 22 марта 2012 года.
- Feldman, U.; Landi, E.; Schwadron, N. A. On the sources of fast and slow solar wind (англ.) // [англ.] : journal. — 2005. — Vol. 110, no. A7. — P. A07109.1—A07109.12. — doi:10.1029/2004JA010918. — .
- Kallenrode, May-Britt. Space Physics: An Introduction to Plasmas and (англ.). — Springer, 2004. — ISBN 3540206175.
- Suess, Steve. Overview and Current Knowledge of the Solar Wind and the Corona . The Solar Probe. NASA/Marshall Space Flight Center (3 июня 1999). Дата обращения: 7 мая 2008. Архивировано из оригинала 10 июня 2008 года.
- Carroll, Bradley W.; Ostlie, Dale A. An Introduction to Modern Astrophysics. — revised 2nd. — [англ.], 1995. — С. 409. — ISBN 0201547309.
- Schrijver, Carolus J.; Zwaan, Cornelis. Solar and stellar magnetic activity. — Cambridge University Press, 2000. — ISBN 0521582865.
- Luna 1 . NASA National Space Science Data Center. Дата обращения: 4 августа 2007. Архивировано 22 августа 2011 года.
- Ю. И. Логачев. II. Лунная программа // 40 лет космической эры в НИИЯФ МГУ. — М., 2001. Архивировано 14 сентября 2007 года.
- M. Neugebauer and C. W. Snyder. Solar Plasma Experiment (англ.) // Science. — 1962. — Vol. 138. — P. 1095—1097.
- Rashba, T. I.; Semikoz, V. B.; Valle, J. W. F. Radiative zone solar magnetic fields and g modes (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society : journal. — Oxford University Press, 2006. — Vol. 370. — P. 845—850.
- Бернштейн П. От Солнца до Земли // Квант. — М.: Наука, 1984. — № 6. — С. 12—18. — ISSN 0130-2221. Архивировано 15 марта 2012 года.
- Группы солнечных пятен Архивная копия от 14 июня 2013 на Wayback Machine // Интерактивная база данных по солнечной активности в системе Пулковского «Каталога солнечной деятельности».
- Sidebar: «Solar Constant» is an Oxymoron . Дата обращения: 9 февраля 2010. Архивировано из оригинала 23 марта 2010 года.
- Statistics of BY Draconis variables (недоступная ссылка)
- Studies of Spots & Plages in by Draconis-Type Variable Stars . Дата обращения: 17 ноября 2009. Архивировано 26 сентября 2017 года.
- Радиоизлучение Солнца . Дата обращения: 14 декабря 2015. Архивировано 18 февраля 2016 года.
- Semjonova, Milena. Healthy Lighting, from a lighting designer's perspective . Milena Lighting Design (2003). Дата обращения: 11 апреля 2009. Архивировано из оригинала 18 января 2010 года.
- Newman, L. A.; Walker, M. T.; Brown, R. L.; Cronin, T. W.; Robinson, P. R. Melanopsin forms a functional short-wavelength photopigment (англ.) // Biochemistry : journal. — 2003. — November (vol. 42, no. 44). — P. 12734—12738. — doi:10.1021/bi035418z. — PMID 14596587.
- The Tundra Biome . The World's Biomes. Дата обращения: 6 ноября 2011. Архивировано 22 января 2012 года.
- Smith, A. L. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology (англ.). — Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press, 1997. — P. 508. — ISBN 0-19-854768-4.
- Douglas A. E., Raven J. A. Genomes at the interface between bacteria and organelles (англ.) // Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences : journal. — 2003. — January (vol. 358, no. 1429). — P. 5—17; discussion 517—8. — ISSN 0962-8436. — doi:10.1098/rstb.2002.1188. — PMID 12594915. — PMC 1693093.
- Курт В. Г. Прозрачность земной атмосферы // Физика космоса : маленькая энциклопедия / Гл. ред. Р. А. Сюняев. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Советская энциклопедия, 1986. — С. 505—507. — 783 с. — 70 000 экз.
- Kevin E. Trenberth, John T. Fasullo, and Jeffrey Kiehl, March 2009: Earth’s global energy budget. Архивная копия от 25 марта 2012 на Wayback Machine. — Bulletin of the American Meteorological Society, 90, 311—323.
- Физическая энциклопедия. В 5 томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988.
- Центральное сечение земного шара (S = πR2), на которое приходится тепловой поток от Солнца, в 4 раза меньше площади поверхности (S = 4πR2), откуда средний тепловой поток на единицу поверхности Земли в 4 раза меньше солнечной постоянной: 341 Вт/м² ≈ 1367/4.
- Schwenn R. Space Weather: The Solar Perspective (англ.) // [англ.]. — 2010. Архивировано 27 сентября 2011 года.
- History of Vitamin D. Архивная копия от 28 ноября 2011 на Wayback Machine University of California, Riverside, Vitamin D Workshop.
- Osteomalacia Архивная копия от 6 марта 2010 на Wayback Machine // MedlinePlus Medical Encyclopedia.
- И. К. Ларин. Химия озонового слоя и жизнь на Земле№ 7. — С. 10—15. Архивировано 11 мая 2010 года. // Химия и жизнь — XXI век. — 2000. —
- Herodotus. Book VII. — С. 37. Архивировано 19 августа 2008 года.
- Annales Sancti Maximini Trevirensis. MGH, SS. Bd. IV. Hannover. 1841.
- Fred Espenak. CENTRAL SOLAR ECLIPSES: 1991—2050 . Дата обращения: 15 января 2012. Архивировано 27 мая 2010 года. На анимационной схеме видно, что полные затмения могут быть видны только на части поверхности Земли.
- Solar Eclipses . University of Tennessee. Дата обращения: 15 января 2012. Архивировано 22 января 2012 года.
- P. Tiedt. Types of Solar Eclipse . Дата обращения: 8 августа 2006. Архивировано из оригинала 9 августа 2011 года.
- Littmann, Mark; Fred Espenak, Ken Willcox. Totality: Eclipses of the Sun (англ.). — Oxford University Press, 2008. — P. 18—19. — ISBN 0199532095.
- Пять солнечных затмений наблюдалось в 1935 году. National Aeronautics and Space Administration. Five Millennium Catalog of Solar Eclipses // NASA Eclipse Web Site. — 2009. Архивировано 13 ноября 2021 года.
- Meeus J. Mathematical astronomy morsels. — Wilmann-Bell, Inc, 1997. — ISBN 0943396.
- Святский Д. О. Астрономия Древней Руси / Автор предисловия, комментариев, дополнений — М. Л. Городецкий. — М.: Русская панорама, 2007.
- Kochhar, R. K. French astronomers in India during the 17th — 19th centuries (англ.) // [англ.]. — [англ.], 1991. — Vol. 101, no. 2. — P. 95—100. Архивировано 16 августа 2011 года.
- Marsden, Brian G. The sungrazing comet group (англ.) // The Astronomical Journal : journal. — IOP Publishing, 1967. — Vol. 72, no. 9. — P. 1170—1183. — doi:10.1086/110396. — .
- D. R. Soderblom; J. R. King. Solar-Type Stars: Basic Information on Their Classification and Characterization (англ.) // Solar Analogs: Characteristics and Optimum Candidates : journal. — 1998. Архивировано 24 мая 2009 года.
- Жизни на Земле угрожают «галактические нырки» . Дата обращения: 26 марта 2021. Архивировано 23 сентября 2010 года.
- Sundin, M. The galactic habitable zone in barred galaxies (англ.) // [англ.] : journal. — 2006. — Vol. 5, no. 4. — P. 325. — doi:10.1017/S1473550406003065. — .
- Чернин А. Д., Звёзды и физика, М.: Наука, 1984, с. 152—153
- Название связано с тем, что температура излучения, как функция точки на небесной сфере, раскладывается в ряд по сферическим функциям. Дипольная компонента соответствует
.
- Wright E. L. History of the CMB Dipole Anisotropy . Дата обращения: 26 марта 2021. Архивировано 25 июня 2010 года.
- Kogut, A.; et al. Dipole Anisotropy in the COBE Differential Microwave Radiometers First-Year Sky Maps (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 1993. — Vol. 419. — P. 1—6. — doi:10.1086/173453.
- APOD: 2009 September 6 — CMBR Dipole: Speeding Through the Universe . Дата обращения: 26 марта 2021. Архивировано 16 января 2011 года.
- Куда мы движемся? Дата обращения: 26 марта 2021. Архивировано 8 февраля 2013 года.
- Local Chimney and Superbubbles . SolStation.com. Sol Company. Дата обращения: 1 января 2022. Архивировано 18 января 2017 года.
- Местное межзвёздное облако . Астронет (10 августа 2009). Дата обращения: 1 января 2022. Архивировано 1 января 2022 года.
- Трифонов Е.Д. Как измерили Солнечную систему№ 7. — С. 18—24. Архивировано 22 апреля 2013 года. // Природа. — Наука, 2008. —
- Great Moments in the History of Solar Physics . Дата обращения: 26 февраля 2010. Архивировано 11 марта 2005 года.
- Great Galileo’s «Letters on Sunspots» . Дата обращения: 26 февраля 2010. Архивировано 23 ноября 2009 года.
- Энергия Солнца // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Sir William Thomson. On the Age of the Sun’s Heat // Macmillan’s Magazine. — 1862. — Т. 5. — С. 288—293. Архивировано 25 сентября 2006 года.
- «in all probability a far longer period than 300 million years has elapsed since the latter part of the Secondary period.» [1] Архивная копия от 9 мая 2008 на Wayback Machine
- Darden, Lindley. The Nature of Scientific Inquiry . Macmillan’s Magazine (1998). Дата обращения: 3 января 2008. Архивировано 10 августа 2011 года.
- Studying the stars, testing relativity: Sir Arthur Eddington . ESA Space Science (15 июня 2005). Дата обращения: 1 августа 2007. Архивировано 10 августа 2011 года.
- Bethe, H. On the Formation of Deuterons by Proton Combination (англ.) // Physical Review : journal. — 1938. — Vol. 54. — P. 862—862.
- Bethe, H. Energy Production in Stars (англ.) // Physical Review : journal. — 1939. — Vol. 55. — P. 434—456.
- E. Margaret Burbidge; G. R. Burbidge; William A. Fowler; F. Hoyle. Synthesis of the Elements in Stars (англ.) // Reviews of Modern Physics : journal. — 1957. — Vol. 29, no. 4. — P. 547—650. Архивировано 27 февраля 2008 года.
- Inouye Solar Telescope: First Light (англ.). NSO - National Solar Observatory. Дата обращения: 2 февраля 2020. Архивировано 2 февраля 2020 года.
- Космические эксперименты ФИАН Архивная копия от 13 октября 2014 на Wayback Machine.
- Alexander Piel. The Solar Wind // Introduction to Plasma Physics. — Springer, 2010. — P. 7. — 420 p. — ISBN 9783642104909. Архивировано 28 июня 2014 года.
- Завидонов И. В. Как американцы искали ветра в поле, а нашли радиационный пояс и как русские искали радиационный пояс, а нашли солнечный ветер, или физические эксперименты на первых искусственных спутниках Земли и открытие её радиационных поясов // . — М.: Наука, 2002. — Вып. XXVII. — С. 201—222. (недоступная ссылка)
- Алексей Левин. Ветреное светило таит немало загадок. Архивная копия от 5 февраля 2008 на Wayback Machine.
- Solar Maximum Mission Overview . Дата обращения: 18 мая 2012. Архивировано из оригинала 5 апреля 2006 года.
- Result of Re-entry of the Solar X-ray Observatory Yohkoh (SOLAR-A) to the Earth’s Atmosphere Архивная копия от 10 августа 2013 на Wayback Machine.
- «Самый передовой солнечный зонд» запустили в США . Аргументы и факты (12 февраля 2010). Дата обращения: 24 апреля 2010. Архивировано 16 февраля 2010 года.
- SOHO Comets Архивная копия от 13 июня 2020 на Wayback Machine.
- Primary Mission Results . Ulysses. NASA JPL. Дата обращения: 18 мая 2012. Архивировано из оригинала 10 августа 2011 года.
- Hinode (Solar-B) . NASA. Дата обращения: 17 января 2014. Архивировано 10 августа 2011 года.
- Тесис — космическая обсерватория . Тесис. Дата обращения: 17 декабря 2007. Архивировано 9 августа 2011 года.
- Solar Dynamic Observatory . NASA. Дата обращения: 13 февраля 2010. Архивировано 10 августа 2011 года.
- White, T. J.; Mainster, M. A.; Wilson, P. W.; Tips, J. H. Chorioretinal temperature increases from solar observation (англ.) // [англ.] : journal. — 1971. — Vol. 33, no. 1. — P. 1—17. — doi:10.1007/BF02476660.
- Tso, M. O. M.; La Piana, F. G. The Human Fovea After Sungazing // . — 1975. — Т. 79, № 6. — С. OP788—95. — PMID 1209815.
- Erika Rix, Kim Hay, Sally Russell, Richard Handy. Chapter 4. Solar Projection // Solar Sketching: A Comprehensive Guide to Drawing the Sun. — Springer. — С. 119—120. Архивировано 2 июля 2016 года.
- Haxton, W. C. The Solar Neutrino Problem (англ.) // [англ.] : journal. — 1995. — Vol. 33. — P. 459—504. Архивировано 11 августа 2021 года.
- Schlattl, Helmut. Three-flavor oscillation solutions for the solar neutrino problem (англ.) // Physical Review D : journal. — 2001. — Vol. 64, no. 1. Архивировано 12 июня 2020 года.
- Alfvén H. Magneto-hydrodynamic waves, and the heating of the solar corona. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. v. 107, p. 211 (1947).
- Sturrock P. A., Uchida Y. Coronal heating by stochastic magnetic pumping, Astrophysical Journal, v. 246, p. 331 (1981) . Дата обращения: 6 августа 2022. Архивировано 1 сентября 2017 года.
- Parker E. N. Nanoflares and the solar X-ray corona. Astrophysical Journal, v. 330, p. 474 (1988) . Дата обращения: 6 августа 2022. Архивировано 2 сентября 2017 года.
- Re (Ra) . Ancient Egypt: The Mythology. Дата обращения: 28 августа 2010. Архивировано 22 января 2012 года.
- Мифы народов мира. М., 1991—92. В 2 т. Т. 1. С. 271. Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. М., 2001. В 3 т. Т. 2. С. 99. Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека I 2, 2 далее
- Osgood, Charles E. From Yang and Yin to and or but. — Language 49.2 (1973): 380—412.
- Регарди И. Глава третья. Сефирот // Гранатовый сад. — М.: Энигма, 2005. — 304 с. — ISBN 5-94698-044-0.
- Источник . Дата обращения: 12 июля 2018. Архивировано 14 августа 2020 года.
- Солнце // Словарь русского языка XI—XVII веков. Вып. 26 / Российская академия наук, Институт русского языка имени В. В. Виноградова; ред. колл., гл. ред. Г. А. Богатова. — М.: Наука, 2002. — С. 129. — 1770 экз. — ISBN 5-02-022655-6. Архивировано 5 февраля 2024 года.
- William Little (ed.) Oxford Universal Dictionary, 1955.
- Sol Архивная копия от 12 мая 2011 на Wayback Machine, Merriam-Webster online, accessed July 19, 2009.
- Солнце вот-вот взорвётся Архивная копия от 6 февраля 2007 на Wayback Machine // TuristUA.com.
- Голландский астрофизик полагает, что до взрыва Солнца осталось лет шесть . Дата обращения: 30 сентября 2007. Архивировано из оригинала 30 сентября 2007 года.
- Curious About Astronomy: Will the sun go supernova in six years and destroy Earth (as seen on Yahoo)? Дата обращения: 29 января 2007. Архивировано 5 декабря 2006 года.
Литература
- Аббот Ч. Солнце / Перевод с английского Н. Я. Бугославской; под редакцией Е. Я. Перепёлкина. — Москва—Ленинград: ОНТИ, 1936. — 462 с.
- Солнечная система. В 2 томах / Под ред. Дж. Койпера; пер. с англ.; редактор тома В. А. Крат. — М.: Издательство иностранной литературы, 1957. — Т. 1 : Солнце. — 609 с.
- Колтун М. М. Солнце и человечество. — М.: Детская литература, 1981. — 127 с. — 100 000 экз.
- Степанян Н. Н. Наблюдаем Солнце. — М.: Наука, 1992. — 128 с. — ISBN 5-02-014358-8.
- Michael Stix. The Sun. An Introduction. — 2nd Edition. — Springer, 2002. — ISBN 3-540-42886-0.
- Cohen, Richard. Chasing the Sun: the Epic Story of the Star that Gives us Life (англ.). — Simon & Schuster, 2010. — ISBN 978-1-4000-6875-3.
- Солнце / Э. Е. Дубов // Большая Советская Энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская Энциклопедия, 1976. — Т. 24, кн. I : Собаки — Струна. — С. 150—154. — 631 000 экз.
- Кочаров Г. Е. Солнце // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая российская энциклопедия, 1994. — Т. 4: Пойнтинга — Робертсона — Стримеры. — С. 589—598. — 704 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-087-8.
- Шкловский И. С. §9. Проблемы нейтринного излучения Солнца // Звезды: их рождение, жизнь и смерть. — 3-е изд. — М.: Наука, 1984. — С. 110—117. — 100 000 экз.
- Thompson, M. J. Solar interior: Helioseismology and the Sun's interior (англ.) // [англ.] : journal. — 2004. — Vol. 45, no. 4. — P. 21—25.
Ссылки
- Солнечная активность . USAP. Дата обращения: 24 июня 2011. Архивировано из оригинала 10 августа 2011 года.
- Энциклопедия Солнца . Тесис. Дата обращения: 9 июля 2015.
- Солнце . Астронет. Астронет. Дата обращения: 9 сентября 2007. Архивировано 10 августа 2011 года.
- Солнце и Земля. Единые колебания
- Солнце. Солнечная система. Общая астрономия
- Путешествие из центра Солнца . Популярная механика. Дата обращения: 26 ноября 2011.
- Солнце сейчас, фотография из обсерватории солнечной динамики NASA . sdo.gsfc.nasa.gov. Дата обращения: 22 марта 2011. Архивировано 10 августа 2011 года.
- Эдвард Кононович. Солнце . Энциклопедия Кругосвет. Дата обращения: 26 октября 2013. Архивировано 8 января 2014 года.
- Astronomy Picture of the Day. The Not So Quiet Sun (англ.) (6 августа 2010). Дата обращения: 16 февраля 2014.
Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Solnce znacheniya Zapros Issledovanie Solnca perenapravlyaetsya syuda Na etu temu nuzhno sozdat otdelnuyu statyu So lnce astr odna iz zvyozd nashej galaktiki Mlechnyj Put i edinstvennaya zvezda Solnechnoj sistemy Vokrug Solnca obrashayutsya drugie obekty etoj sistemy planety i ih sputniki karlikovye planety i ih sputniki asteroidy meteoroidy komety i kosmicheskaya pyl SolnceSnimok solnca v vidimom svete s solnechnymi pyatnami i potemneniem k krayu 2013 god Snimok Solnca v uslovnom cvete ultrafioletovyj spektr dlina volny 30 4 nm 2010 god Osnovnye harakteristiki Srednee rasstoyanie ot Zemli 1 496 1011 m 8 31 svetovyh minut 1 a e Srednij gorizontalnyj parallaks 8 794 Vidimaya zvyozdnaya velichina V 26 74m Absolyutnaya zvyozdnaya velichina 4 83m Spektralnyj klass G2V Parametry orbity Rasstoyanie ot centra Galaktiki 2 5 1020 m 26 000 sv let Rasstoyanie ot ploskosti Galaktiki 4 6 1017 m 48 sv let Galakticheskij period obrasheniya 2 25 2 50 108 let Skorost 2 2 105 m s na orbite vokrug centra Galaktiki 19 4 km s otnositelno sosednih zvyozd Fizicheskie harakteristiki Srednij diametr 1 392 109 m 109 diametrov Zemli Ekvatorialnyj radius 6 9551 108 m Dlina okruzhnosti ekvatora 4 37001 109 m Polyarnoe szhatie 9 10 6 Ploshad poverhnosti 6 07877 1018 m 11 918 ploshadej Zemli Obyom 1 40927 1027 m 1 301 019 obyomov Zemli Massa 1 9885 1030 kg 332 940 mass Zemli Srednyaya plotnost 1 409 g sm Uskorenie svobodnogo padeniya na ekvatore 274 0 m s 27 96 g Vtoraya kosmicheskaya skorost dlya poverhnosti 617 7 km s 55 2 zemnyh Effektivnaya temperatura poverhnosti 5780 K Temperatura korony 1 500 000 K Temperatura yadra 15 700 000 K Svetimost 3 828 1026 Vt 3 75 1028 Lm Energeticheskaya yarkost 2 009 107 Vt m sr Harakteristiki vrasheniya Naklon osi 7 25 otnositelno ploskosti ekliptiki 67 23 otnositelno ploskosti Galaktiki Pryamoe voshozhdenie severnogo polyusa 286 13 19 ch 4 min 30 s Sklonenie severnogo polyusa 63 87 Sidericheskij period vrasheniya vneshnih vidimyh sloyov na shirote 16 25 38 dnej 25 dnej 9 ch 7 min 13 s na ekvatore 25 05 dnej u polyusov 34 3 dnej Skorost vrasheniya vneshnih vidimyh sloyov na ekvatore 7284 km ch Sostav fotosfery Vodorod 73 46 Gelij 24 85 Kislorod 0 77 Uglerod 0 29 Zhelezo 0 16 Neon 0 12 Azot 0 09 Kremnij 0 07 Magnij 0 05 Sera 0 04 Po spektralnoj klassifikacii Solnce otnositsya k tipu G zhyoltyj karlik i podklassom 2V ili zhe k polnomu spektralnomu klassu G2V Srednyaya plotnost Solnca sostavlyaet 1 4 g sm v 1 4 raza bolshe chem u vody Effektivnaya temperatura poverhnosti Solnca fotosfera 5780 kelvinov 5506 S Poetomu Solnce svetit pochti belym svetom no pryamoj svet Solnca u poverhnosti nashej planety priobretaet nekotoryj zhyoltyj ottenok iz za bolee silnogo rasseyaniya i poglosheniya korotkovolnovoj chasti spektra atmosferoj Zemli pri yasnom nebe smeshivayas s golubym rasseyannym svetom ot neba solnechnyj svet vnov dayot beloe osveshenie Solnechnoe izluchenie podderzhivaet zhizn na Zemle svet neobhodim dlya nachalnyh stadij fotosinteza ili svetovoj fazy opredelyaet klimat Svetimost Solnca summarnoe kolichestvo energii vydelyaemoe Solncem za odnu sekundu L 3 827 1026 Vt Solnce sostoit iz vodoroda massovoe soderzhanie vodoroda X 73 geliya massovoe soderzhanie Y 25 i drugih elementov s menshej koncentraciej nizhe vse elementy tyazhelee geliya v etom kontekste nazyvayutsya metallami kak prinyato v astrofizike ih obshee massovoe soderzhanie Z 2 Naibolee rasprostranyonnymi elementami tyazhelee vodoroda i geliya v poryadke ubyvaniya soderzhaniya yavlyayutsya kislorod uglerod neon azot zhelezo magnij kremnij sera argon alyuminij nikel natrij i kalcij Na 1 mln atomov vodoroda prihoditsya 98 000 atomov geliya 851 atom kisloroda 398 atomov ugleroda 123 atoma neona 100 atomov azota 47 atomov zheleza 38 atomov magniya 35 atomov kremniya 16 atomov sery 4 atoma argona 3 atoma alyuminiya po 2 atoma nikelya natriya i kalciya a takzhe maloe kolichestvo prochih elementov Massa Solnca M 1 98847 0 00007 1030 kg ona sostavlyaet 99 866 ot summarnoj massy vsej Solnechnoj sistemy Solnechnyj spektr soderzhit linii ionizirovannyh i nejtralnyh metallov a takzhe vodoroda i geliya V nashej Galaktike Mlechnyj Put naschityvaetsya ot 200 do 400 milliardov zvyozd Pri etom 85 zvyozd nashej galaktiki eto zvyozdy menee yarkie chem Solnce v bolshinstve svoyom krasnye karliki Kak i vse zvyozdy glavnoj posledovatelnosti Solnce vyrabatyvaet energiyu putyom termoyadernogo sinteza geliya iz vodoroda V sluchae Solnca bolee 99 energii vydelyaetsya cherez proton protonnyj cikl togda kak dlya bolee massivnyh zvyozd glavnoj posledovatelnosti preimushestvennym putyom sinteza geliya yavlyaetsya CNO cikl Solnce blizhajshaya k Zemle zvezda Srednyaya udalyonnost Solnca ot Zemli 149 6 mln km priblizitelno ravna astronomicheskoj edinice a vidimyj uglovoj diametr pri nablyudenii s Zemli kak i u Luny chut bolshe polugradusa 31 32 minuty Solnce nahoditsya na rasstoyanii okolo 26 000 svetovyh let ot centra Mlechnogo Puti i vrashaetsya vokrug nego na yashichnoj orbite delaya odin oborot za 225 250 millionov let Orbitalnaya skorost Solnca ravna 217 km s takim obrazom svetovoj god ono prohodit primerno za 1400 zemnyh let a odnu astronomicheskuyu edinicu za 8 zemnyh sutok V nastoyashee vremya Solnce nahoditsya vo vnutrennem krae rukava Oriona nashej Galaktiki mezhdu rukavom Perseya i rukavom Strelca i dvizhetsya cherez Mestnoe mezhzvyozdnoe oblako oblast povyshennoj plotnosti raspolozhennuyu v imeyushem menshuyu plotnost Mestnom puzyre zone rasseyannogo mezhzvyozdnogo gaza Iz zvyozd prinadlezhashih 50 samym blizkim zvyozdnym sistemam v predelah 17 svetovyh let izvestnym v nastoyashee vremya Solnce yavlyaetsya chetvyortoj po yarkosti zvezdoj ego absolyutnaya zvyozdnaya velichina 4 83m Obshie svedeniyaV state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 11 noyabrya 2024 Solnce prinadlezhit k pervomu tipu zvyozdnogo naseleniya Odna iz rasprostranyonnyh teorij vozniknoveniya Solnechnoj sistemy predpolagaet chto eyo formirovanie bylo vyzvano vzryvami odnoj ili neskolkih sverhnovyh zvyozd Eto predpolozhenie osnovano v chastnosti na tom chto v veshestve Solnechnoj sistemy soderzhitsya anomalno bolshaya dolya zolota i urana kotorye mogli by byt rezultatom endotermicheskih reakcij vyzvannyh etim vzryvom ili yadernogo prevrasheniya elementov putyom poglosheniya nejtronov veshestvom massivnoj zvezdy vtorogo pokoleniya Zemlya i Solnce fotomontazh s sohraneniem sootnosheniya razmerov Izluchenie Solnca osnovnoj istochnik energii na Zemle Ego moshnost harakterizuetsya solnechnoj postoyannoj moshnostyu izlucheniya prohodyashego cherez ploshadku edinichnoj ploshadi perpendikulyarnuyu solnechnym lucham i raspolozhennuyu na rasstoyanii odnoj astronomicheskoj edinicy ot Solnca to est na orbite Zemli vne zemnoj atmosfery Eta postoyannaya ravna priblizitelno 1 37 kVt m Prohodya skvoz atmosferu Zemli solnechnoe izluchenie teryaet v energii primerno 370 Vt m i do zemnoj poverhnosti dohodit tolko 1000 Vt m pri yasnoj pogode i kogda Solnce nahoditsya v zenite Eta energiya mozhet ispolzovatsya v razlichnyh estestvennyh i iskusstvennyh processah Tak rasteniya ispolzuya eyo posredstvom fotosinteza sinteziruyut organicheskie soedineniya s vydeleniem kisloroda Pryamoe nagrevanie solnechnymi luchami ili preobrazovanie energii s pomoshyu fotoelementov mozhet byt ispolzovano dlya proizvodstva elektroenergii solnechnymi elektrostanciyami ili vypolneniya drugoj poleznoj raboty Putyom fotosinteza byla v dalyokom proshlom poluchena i energiya zapasyonnaya v nefti i drugih vidah iskopaemogo topliva Razmery Solnca pri nablyudenii iz okrestnostej raznyh tel Solnechnoj sistemy Ultrafioletovoe izluchenie Solnca imeet antisepticheskie svojstva pozvolyayushie ispolzovat ego dlya dezinfekcii vody i razlichnyh predmetov Ono takzhe vyzyvaet zagar i imeet drugie biologicheskie effekty naprimer stimuliruet proizvodstvo v organizme vitamina D Vozdejstvie ultrafioletovoj chasti solnechnogo spektra silno oslablyaetsya ozonovym sloem v zemnoj atmosfere poetomu intensivnost ultrafioletovogo izlucheniya na poverhnosti Zemli silno menyaetsya s shirotoj Ugol pod kotorym Solnce stoit nad gorizontom v polden vliyaet na mnogie tipy biologicheskoj adaptacii naprimer ot nego zavisit cvet kozhi cheloveka v razlichnyh regionah zemnogo shara Nablyudaemyj s Zemli put Solnca po nebesnoj sfere izmenyaetsya v techenie goda Put opisyvaemyj v techenie goda toj tochkoj kotoruyu zanimaet Solnce na nebe v opredelyonnoe zadannoe vremya nazyvaetsya analemmoj i imeet formu cifry 8 vytyanutoj vdol osi sever yug Samaya zametnaya variaciya v vidimom polozhenii Solnca na nebe ego kolebanie vdol napravleniya sever yug s amplitudoj 47 vyzvannoe naklonom ploskosti ekliptiki k ploskosti nebesnogo ekvatora ravnym 23 5 Sushestvuet takzhe drugaya komponenta etoj variacii napravlennaya vdol osi vostok zapad i vyzvannaya uvelicheniem skorosti orbitalnogo dvizheniya Zemli pri eyo priblizhenii k perigeliyu i umensheniem pri priblizhenii k afeliyu Pervoe iz etih dvizhenij sever yug yavlyaetsya prichinoj smeny vremyon goda Zemlya prohodit cherez tochku afeliya v nachale iyulya i udalyaetsya ot Solnca na rasstoyanie 152 mln km a cherez tochku perigeliya v nachale yanvarya i priblizhaetsya k Solncu na rasstoyanie 147 mln km Vidimyj diametr Solnca mezhdu etimi dvumya datami menyaetsya na 3 Poskolku raznica v rasstoyanii sostavlyaet primerno 5 mln km to v afelii Zemlya poluchaet primerno na 7 menshe tepla Takim obrazom zimy v severnom polusharii nemnogo teplee chem v yuzhnom a leto nemnogo prohladnee Solnce magnitoaktivnaya zvezda Ona obladaet silnym magnitnym polem napryazhyonnost kotorogo menyaetsya so vremenem i kotoroe menyaet napravlenie priblizitelno kazhdye 11 let vo vremya solnechnogo maksimuma Variacii magnitnogo polya Solnca vyzyvayut raznoobraznye effekty sovokupnost kotoryh nazyvaetsya solnechnoj aktivnostyu i vklyuchaet v sebya takie yavleniya kak solnechnye pyatna solnechnye vspyshki variacii solnechnogo vetra i t d a na Zemle vyzyvaet polyarnye siyaniya v vysokih i srednih shirotah i geomagnitnye buri kotorye negativno skazyvayutsya na rabote sredstv svyazi sredstv peredachi elektroenergii a takzhe negativno vozdejstvuet na zhivye organizmy vyzyvayut golovnuyu bol i plohoe samochuvstvie u lyudej chuvstvitelnyh k magnitnym buryam Predpolagaetsya chto solnechnaya aktivnost igrala bolshuyu rol v formirovanii i razvitii Solnechnoj sistemy Ona takzhe okazyvaet vliyanie na strukturu zemnoj atmosfery Zhiznennyj ciklOsnovnye stati Formirovanie i evolyuciya Solnechnoj sistemy i Zvyozdnaya evolyuciya Solnce yavlyaetsya molodoj zvezdoj tretego pokoleniya populyacii I s vysokim soderzhaniem metallov to est ono obrazovalos iz ostankov zvyozd pervogo i vtorogo pokolenij sootvetstvenno populyacij III i II Tekushij vozrast Solnca tochnee vremya ego sushestvovaniya na glavnoj posledovatelnosti ocenyonnyj s pomoshyu kompyuternyh modelej zvyozdnoj evolyucii raven priblizitelno 4 5 milliarda let Schitaetsya chto Solnce sformirovalos primerno 4 5 milliarda let nazad kogda bystroe szhatie pod dejstviem sil gravitacii oblaka molekulyarnogo vodoroda takzhe vozmozhno oblaka iz smesi molekulyarnogo vodoroda i atomov drugih himicheskih elementov privelo k obrazovaniyu v nashej oblasti Galaktiki zvezdy pervogo tipa zvyozdnogo naseleniya tipa T Telca Zvezda takoj massy kak Solnce dolzhna sushestvovat na glavnoj posledovatelnosti v obshej slozhnosti primerno 10 mlrd let Takim obrazom sejchas Solnce nahoditsya primerno v seredine svoego zhiznennogo cikla Na sovremennom etape v solnechnom yadre idut termoyadernye reakcii prevrasheniya vodoroda v gelij Kazhduyu sekundu v yadre Solnca okolo 4 millionov tonn veshestva prevrashaetsya v energiyu v rezultate chego generiruetsya ekvivalentnoe kolichestvo solnechnogo izlucheniya i potok solnechnyh nejtrino Po mere togo kak Solnce postepenno rashoduet zapasy svoego vodorodnogo goryuchego ono stanovitsya vsyo goryachee a ego svetimost medlenno no neuklonno uvelichivaetsya K vozrastu 5 6 mlrd let cherez 1 1 mlrd let ot nastoyashego vremeni nashe dnevnoe svetilo budet yarche na 11 chem sejchas Uzhe v etot period eshyo do stadii krasnogo giganta vozmozhno ischeznovenie ili kardinalnoe izmenenie zhizni na Zemle iz za povysheniya temperatury poverhnosti planety vyzvannogo uvelicheniem yarkosti Solnca i parnikovogo effekta inducirovannogo parami vody K etomu momentu Solnce dostignet maksimalnoj poverhnostnoj temperatury 5800 K za vsyo svoyo vremya evolyucii v proshlom i budushem vplot do fazy belogo karlika na sleduyushih stadiyah temperatura fotosfery budet menshe Nesmotrya na prekrashenie zhizni v eyo sovremennom ponimanii zhizn na planete mozhet ostatsya v glubinah morej i okeanov K vozrastu 8 mlrd let cherez 3 5 mlrd let ot nastoyashego vremeni yarkost Solnca vozrastyot na 40 K tomu vremeni usloviya na Zemle vozmozhno budut podobny nyneshnim usloviyam na Venere voda s poverhnosti planety ischeznet polnostyu i uletuchitsya v kosmos Skoree vsego eto privedyot k okonchatelnomu unichtozheniyu vseh nazemnyh form zhizni Po mere togo kak vodorodnoe toplivo v solnechnom yadre budet vygorat ego vneshnyaya obolochka budet rasshiryatsya a yadro szhimatsya i nagrevatsya Kogda Solnce dostignet vozrasta 10 9 mlrd let 6 4 mlrd let ot nastoyashego vremeni vodorod v yadre konchitsya a obrazovavshijsya iz nego gelij eshyo nesposobnyj v etih usloviyah k termoyadernomu goreniyu stanet szhimatsya i uplotnyatsya vvidu prekrasheniya ranee podderzhivavshego ego na vesu potoka energii iz centra Gorenie vodoroda budet prodolzhatsya v tonkom vneshnem sloe yadra Na etoj stadii radius Solnca dostignet 1 59 R a svetimost budet v 2 21 raza bolshe sovremennoj V techenie sleduyushih 0 7 mlrd let Solnce budet otnositelno bystro rasshiryatsya do 2 3 R sohranyaya pochti postoyannuyu svetimost a ego temperatura upadyot s 5500 K do 4900 K V konce etoj fazy dostignuv vozrasta 11 6 mlrd let cherez 7 mlrd let ot nastoyashego vremeni Solnce stanet subgigantom Priblizitelno cherez 7 6 7 8 milliarda let k vozrastu 12 2 mlrd let yadro Solnca razogreetsya nastolko chto zapustit process goreniya vodoroda v okruzhayushej ego obolochke Eto povlechyot za soboj burnoe rasshirenie vneshnih obolochek svetila takim obrazom Solnce pokinet glavnuyu posledovatelnost na kotoroj ono nahodilos pochti s momenta svoego rozhdeniya i stanet krasnym gigantom perejdya na vershinu vetvi krasnyh gigantov diagrammy Gercshprunga Rassela V etoj faze radius Solnca uvelichitsya v 256 raz po sravneniyu s sovremennym Rasshirenie zvezdy privedyot k silnomu uvelicheniyu eyo svetimosti v 2700 raz i ohlazhdeniyu poverhnosti do 2650 K Po vidimomu rasshiryayushiesya vneshnie sloi Solnca v eto vremya dostignut sovremennoj orbity Zemli Pri etom issledovaniya pokazyvayut chto eshyo do etogo momenta iz za usileniya solnechnogo vetra vsledstvie mnogokratnogo uvelicheniya ploshadi poverhnosti Solnce poteryaet bolee 28 svoej massy i eto privedyot k tomu chto Zemlya perejdyot na bolee dalyokuyu ot Solnca orbitu izbezhav takim obrazom poglosheniya vneshnimi sloyami solnechnoj plazmy Hotya issledovaniya 2008 goda pokazyvayut chto Zemlya skoree vsego budet pogloshena Solncem vsledstvie zamedleniya vrasheniya Solnca i posleduyushih prilivnyh vzaimodejstvij s ego vneshnej obolochkoj kotorye privedut k priblizheniyu orbity Zemli obratno k Solncu Dazhe esli Zemlya izbezhit poglosheniya Solncem vsya voda na nej perejdyot v gazoobraznoe sostoyanie a eyo atmosfera budet sorvana silnejshim solnechnym vetrom Dannaya faza sushestvovaniya Solnca prodlitsya okolo 10 millionov let Kogda temperatura v yadre dostignet 100 mln K proizojdyot gelievaya vspyshka i nachnyotsya termoyadernaya reakciya sinteza ugleroda i kisloroda iz geliya Solnce poluchivshee novyj istochnik energii umenshitsya v razmere do 9 5 R Spustya 100 110 mln let kogda zapasy geliya issyaknut povtoritsya burnoe rasshirenie vneshnih obolochek zvezdy i ona snova stanet krasnym gigantom Etot period sushestvovaniya Solnca budet soprovozhdatsya moshnymi vspyshkami vremenami ego svetimost budet prevyshat sovremennyj uroven v 5200 raz Eto budet proishodit ot togo chto v termoyadernuyu reakciyu budut vstupat ranee ne zatronutye ostatki geliya V takom sostoyanii Solnce prosushestvuet okolo 20 mln let Massa Solnca nedostatochna dlya togo chtoby ego evolyuciya zavershilas vzryvom sverhnovoj Posle togo kak Solnce projdyot fazu krasnogo giganta termicheskie pulsacii privedut k tomu chto ego vneshnyaya obolochka budet sorvana i iz neyo obrazuetsya planetarnaya tumannost V centre etoj tumannosti ostanetsya sformirovannyj iz yadra Solnca belyj karlik ochen goryachij i plotnyj obekt po razmeram sopostavimyj s planetoj Zemlya Iznachalno etot belyj karlik budet imet temperaturu poverhnosti 120 000 K i svetimost 3500 solnechnyh no v techenie mnogih millionov i milliardov let budet ostyvat i ugasat Dannyj zhiznennyj cikl schitaetsya tipichnym dlya zvyozd maloj i srednej massy StrukturaVnutrennee stroenie Solnca Diagramma vnutrennego stroeniya Solnca Solnechnoe yadro Osnovnaya statya Solnechnoe yadro Centralnaya chast Solnca s radiusom primerno 150 175 tys km to est 20 25 ot radiusa Solnca v kotoroj idut termoyadernye reakcii nazyvaetsya solnechnym yadrom Plotnost veshestva v yadre sostavlyaet primerno 150 000 kg m v 150 raz vyshe plotnosti vody i v 6 6 raz vyshe plotnosti samogo plotnogo metalla na Zemle osmiya a temperatura v centre yadra bolee 14 mln K Analiz dannyh provedyonnyj missiej SOHO pokazal chto v yadre skorost vrasheniya Solnca vokrug svoej osi znachitelno vyshe chem na poverhnosti V yadre osushestvlyaetsya proton protonnaya termoyadernaya reakciya v rezultate kotoroj iz chetyryoh protonov obrazuetsya gelij 4 Pri etom kazhduyu sekundu v izluchenie prevrashayutsya 4 26 mln tonn veshestva odnako eta velichina nichtozhna po sravneniyu s massoj Solnca 2 1027 tonn Moshnost vydelyaemaya razlichnymi zonami yadra zavisit ot ih rasstoyaniya do centra Solnca V samom centre ona dostigaet soglasno teoreticheskim ocenkam 276 5 Vt m Takim obrazom na obyom cheloveka 0 05 m prihoditsya vydelenie tepla 285 Kkal den 1192 kDzh den chto na poryadok menshe udelnogo teplovydeleniya zhivogo bodrstvuyushego cheloveka Udelnoe zhe teplovydelenie vsego obyoma Solnca eshyo na dva poryadka menshe Blagodarya stol skromnomu udelnomu energovydeleniyu zapasov topliva vodoroda hvataet na neskolko milliardov let podderzhaniya termoyadernoj reakcii Yadro edinstvennoe mesto na Solnce v kotorom energiya i teplo poluchaetsya ot termoyadernoj reakcii ostalnaya chast zvezdy nagreta etoj energiej Vsya energiya yadra posledovatelno prohodit skvoz sloi vplot do fotosfery s kotoroj izluchaetsya v vide solnechnogo sveta i kineticheskoj energii Zona luchistogo perenosa Osnovnaya statya Zona luchistogo perenosa Nad yadrom na rasstoyaniyah primerno ot 0 2 0 25 do 0 7 radiusa Solnca ot ego centra nahoditsya zona luchistogo perenosa V etoj zone perenos energii proishodit glavnym obrazom s pomoshyu izlucheniya i poglosheniya fotonov Pri etom napravlenie kazhdogo konkretnogo fotona izluchyonnogo sloem plazmy nikak ne zavisit ot togo kakie fotony plazmoj pogloshalis poetomu on mozhet kak proniknut v sleduyushij sloj plazmy v luchistoj zone tak i peremestitsya nazad v nizhnie sloi Iz za etogo promezhutok vremeni za kotoryj mnogokratno pereizluchyonnyj foton iznachalno voznikshij v yadre dostigaet konvektivnoj zony soglasno sovremennym modelyam Solnca mozhet lezhat v predelah ot 10 tysyach do 170 tysyach let inogda vstrechayushayasya cifra v milliony let schitaetsya zavyshennoj Perepad temperatur v dannoj zone sostavlyaet ot 2 mln K na poverhnosti do 7 mln K v glubine Pri etom v dannoj zone otsutstvuyut makroskopicheskie konvekcionnye dvizheniya chto govorit o tom chto adiabaticheskij gradient temperatury v nej bolshe chem gradient luchevogo ravnovesiya Dlya sravneniya v krasnyh karlikah davlenie ne mozhet prepyatstvovat peremeshivaniyu veshestva i zona konvekcii nachinaetsya srazu ot yadra Plotnost veshestva v dannoj zone kolebletsya ot 0 2 na poverhnosti do 20 v glubine g sm Konvektivnaya zona Solnca Granuly Solnca snimok teleskopa angl yanvar 2020 Izobrazhenie solnechnogo pyatna okruzhyonnogo granulyaciej snimok teleskopa angl yanvar 2020 Osnovnaya statya Konvektivnaya zona Blizhe k poverhnosti Solnca temperatury i plotnosti veshestva uzhe nedostatochno dlya polnogo perenosa energii putyom pereizlucheniya Voznikaet vihrevoe peremeshivanie plazmy i perenos energii k poverhnosti fotosfere sovershaetsya preimushestvenno dvizheniyami samogo veshestva S odnoj storony veshestvo fotosfery ohlazhdayas na poverhnosti pogruzhaetsya vglub konvektivnoj zony S drugoj storony veshestvo v nizhnej chasti poluchaet izluchenie iz zony luchevogo perenosa i podnimaetsya naverh prichyom oba processa idut so znachitelnoj skorostyu Takoj sposob peredachi energii nazyvaetsya konvekciej a podpoverhnostnyj sloj Solnca tolshinoj primerno 200 000 km gde ona proishodit konvektivnoj zonoj Po mere priblizheniya k poverhnosti temperatura padaet v srednem do 5800 K a plotnost gaza do menee 1 1000 plotnosti zemnogo vozduha Po sovremennym dannym rol konvektivnoj zony v fizike solnechnyh processov isklyuchitelno velika tak kak imenno v nej zarozhdayutsya raznoobraznye dvizheniya solnechnogo veshestva Termiki v konvektivnoj zone vyzyvayut na poverhnosti granuly kotorye po suti yavlyayutsya vershinami termikov i supergranulyaciyu Skorost potokov sostavlyaet v srednem 1 2 km s a maksimalnye eyo znacheniya dostigayut 6 km s Vremya zhizni granuly sostavlyaet 10 15 minut chto sopostavimo po vremeni s periodom za kotoryj gaz mozhet odnokratno obojti vokrug granuly Sledovatelno termiki v konvektivnoj zone nahodyatsya v usloviyah rezko otlichnyh ot uslovij sposobstvuyushih vozniknoveniyu yacheek Benara Takzhe dvizheniya v etoj zone vyzyvayut effekt magnitnogo dinamo i sootvetstvenno porozhdayut magnitnoe pole imeyushee slozhnuyu strukturu Atmosfera Solnca source source source source source source source source Dvizhenie granul na poverhnosti Solnca snyatoe angl Izobrazhenie poverhnosti i korony Solnca poluchennoe Solnechnym opticheskim teleskopom SOT na bortu sputnika Hinode Polucheno 12 yanvarya 2007 goda Fotografiya Solnca v ultrafioletovom uchastke spektra 19 avgusta 2010 goda izobrazhyonnaya v lozhnyh cvetah Poluchena Observatoriej solnechnoj dinamiki Fotosfera Osnovnaya statya Fotosfera Fotosfera sloj izluchayushij svet obrazuet vidimuyu poverhnost Solnca Eyo tolshina sootvetstvuet opticheskoj tolshine priblizitelno v 2 3 edinic V absolyutnyh velichinah fotosfera dostigaet tolshiny po raznym ocenkam ot 100 do 400 km Iz fotosfery ishodit osnovnaya chast opticheskogo vidimogo izlucheniya Solnca izluchenie zhe iz bolee glubokih sloyov do nas uzhe ne dohodit Temperatura po mere priblizheniya k vneshnemu krayu fotosfery umenshaetsya s 6600 K do 4400 K Effektivnaya temperatura fotosfery v celom sostavlyaet 5772 K Ona mozhet byt rasschitana po zakonu Stefana Bolcmana soglasno kotoromu moshnost izlucheniya absolyutno chyornogo tela pryamo proporcionalna chetvyortoj stepeni temperatury tela Vodorod pri takih usloviyah sohranyaetsya pochti polnostyu v nejtralnom sostoyanii Fotosfera obrazuet vidimuyu poverhnost Solnca po kotoroj opredelyayutsya razmery Solnca rasstoyanie ot Solnca i t d Tak kak gaz v fotosfere yavlyaetsya otnositelno razrezhennym to skorost ego vrasheniya mnogo menshe skorosti vrasheniya tvyordyh tel Pri etom gaz v ekvatorialnoj i polyarnyh oblastyah dvizhetsya neravnomerno na ekvatore on delaet oborot za 24 dnya na polyusah za 30 dnej Hromosfera Osnovnaya statya Hromosfera Izobrazhenie Solnca poluchennoe pri nablyudenii v teleskop s filtrom Ha otchyotlivo pokazyvaet ego hromosferu Hromosfera ot dr grech xrῶma cvet sfaῖra shar sfera vneshnyaya obolochka Solnca tolshinoj okolo 2000 km okruzhayushaya fotosferu Proishozhdenie nazvaniya etoj chasti solnechnoj atmosfery svyazano s eyo krasnovatym cvetom vyzvannym tem chto v vidimom spektre hromosfery dominiruet krasnaya H alfa liniya izlucheniya vodoroda iz serii Balmera Verhnyaya granica hromosfery ne imeet vyrazhennoj gladkoj poverhnosti iz neyo postoyanno proishodyat goryachie vybrosy nazyvaemye spikulami Chislo spikul nablyudaemyh odnovremenno sostavlyaet v srednem 60 70 tys Iz za etogo v konce XIX veka italyanskij astronom Sekki nablyudaya hromosferu v teleskop sravnil eyo s goryashimi preriyami Temperatura hromosfery uvelichivaetsya s vysotoj ot 4000 do 20 000 K oblast temperatur bolshe 10 000 K otnositelno nevelika Plotnost hromosfery nevelika poetomu yarkost nedostatochna dlya nablyudeniya v obychnyh usloviyah No pri polnom solnechnom zatmenii kogda Luna zakryvaet yarkuyu fotosferu raspolozhennaya nad nej hromosfera stanovitsya vidimoj i svetitsya krasnym cvetom Eyo mozhno takzhe nablyudat v lyuboe vremya s pomoshyu specialnyh uzkopolosnyh opticheskih filtrov Krome uzhe upomyanutoj linii H alfa s dlinoj volny 656 3 nm filtr takzhe mozhet byt nastroen na linii Ca II K 393 4 nm i Ca II H 396 8 nm Osnovnye hromosfernye struktury kotorye vidny v etih liniyah hromosfernaya setka pokryvayushaya vsyu poverhnost Solnca i sostoyashaya iz linij okruzhayushih yachejki supergranulyacii razmerom do 30 tys km v poperechnike flokkuly svetlye oblakopodobnye obrazovaniya chashe vsego priurochennye k rajonam s silnymi magnitnymi polyami aktivnym oblastyam chasto okruzhayut solnechnye pyatna volokna i volokonca fibrilly tyomnye linii razlichnoj shiriny i protyazhyonnosti kak i flokkuly chasto vstrechayutsya v aktivnyh oblastyah Korona V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 11 noyabrya 2024 Osnovnaya statya Solnechnaya korona Solnechnaya korona vo vremya solnechnogo zatmeniya 1999 goda Snimok Solnca 9 aprelya 2013 goda Illyustraciya NASA SDO Korona poslednyaya vneshnyaya obolochka Solnca Korona v osnovnom sostoit iz protuberancev i energeticheskih izverzhenij ishodyashih i izvergayushihsya na neskolko soten tysyach i dazhe bolee milliona kilometrov v prostranstvo obrazuya solnechnyj veter Srednyaya koronalnaya temperatura sostavlyaet ot 1 do 2 mln K a maksimalnaya v otdelnyh uchastkah ot 8 do 20 mln K Nesmotrya na takuyu vysokuyu temperaturu ona vidna nevooruzhyonnym glazom tolko vo vremya polnogo solnechnogo zatmeniya tak kak plotnost veshestva v korone mala a potomu nevelika i eyo yarkost Neobychajno intensivnyj nagrev etogo sloya vyzvan po vidimomu effektom magnitnogo peresoedineniya i vozdejstviem udarnyh voln sm Problema nagreva korony Forma korony menyaetsya v zavisimosti ot fazy cikla solnechnoj aktivnosti v periody maksimalnoj aktivnosti ona imeet okrugluyu formu a v minimume vytyanuta vdol solnechnogo ekvatora Poskolku temperatura korony ochen velika ona intensivno izluchaet v ultrafioletovom i rentgenovskom diapazonah Eti izlucheniya ne prohodyat skvoz zemnuyu atmosferu no v poslednee vremya poyavilas vozmozhnost izuchat ih s pomoshyu kosmicheskih apparatov Izluchenie v raznyh oblastyah korony proishodit neravnomerno Sushestvuyut goryachie aktivnye i spokojnye oblasti a takzhe koronalnye dyry s otnositelno nevysokoj temperaturoj v 600 000 K iz kotoryh v prostranstvo vyhodyat magnitnye silovye linii Takaya otkrytaya magnitnaya konfiguraciya pozvolyaet chasticam besprepyatstvenno pokidat Solnce poetomu solnechnyj veter ispuskaetsya v osnovnom iz koronalnyh dyr Vidimyj spektr solnechnoj korony sostoit iz tryoh razlichnyh sostavlyayushih nazvannyh L K i F komponentami ili sootvetstvenno L korona K korona i F korona eshyo odno nazvanie L komponenty E korona K komponenta nepreryvnyj spektr korony Na ego fone do vysoty 9 10 ot vidimogo kraya Solnca vidna emissionnaya L komponenta Nachinaya s vysoty okolo 3 uglovoj diametr Solnca okolo 30 i vyshe viden fraungoferov spektr takoj zhe kak i spektr fotosfery On sostavlyaet F komponentu solnechnoj korony Na vysote 20 F komponenta dominiruet v spektre korony Vysota 9 10 prinimaetsya za granicu otdelyayushuyu vnutrennyuyu koronu ot vneshnej Izluchenie Solnca s dlinoj volny menee 20 nm polnostyu ishodit iz korony Eto oznachaet chto naprimer na rasprostranyonnyh snimkah Solnca na dlinah voln 17 1 nm 171 A 19 3 nm 193 A 19 5 nm 195 A vidna isklyuchitelno solnechnaya korona s eyo elementami a hromosfera i fotosfera ne vidny Dve koronalnye dyry pochti vsegda sushestvuyushie u severnogo i yuzhnogo polyusov Solnca a takzhe drugie vremenno poyavlyayushiesya na ego vidimoj poverhnosti prakticheski sovsem ne ispuskayut rentgenovskoe izluchenie Solnechnyj veter V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 11 noyabrya 2024 Osnovnaya statya Solnechnyj veter Iskazhenie magnitnogo polya Zemli pod dejstviem solnechnogo vetra Iz vneshnej chasti solnechnoj korony istekaet solnechnyj veter potok ionizirovannyh chastic v osnovnom protonov elektronov i a chastic rasprostranyayushijsya s postepennym umensheniem svoej plotnosti do granic geliosfery Solnechnyj veter razdelyayut na dva komponenta medlennyj solnechnyj veter i bystryj solnechnyj veter Medlennyj solnechnyj veter imeet skorost okolo 400 km s i temperaturu 1 4 1 6 106 K i po sostavu blizko sootvetstvuet korone Bystryj solnechnyj veter imeet skorost okolo 750 km s temperaturu 8 105 K i po sostavu pohozh na veshestvo fotosfery Medlennyj solnechnyj veter vdvoe bolee plotnyj i menee postoyannyj chem bystryj Medlennyj solnechnyj veter imeet bolee slozhnuyu strukturu s regionami turbulentnosti V srednem Solnce izluchaet s vetrom okolo 1 3 1036 chastic v sekundu Sledovatelno polnaya poterya massy Solncem na dannyj vid izlucheniya sostavlyaet za god 2 3 10 14 solnechnyh mass Poterya za 150 mln let ekvivalentna zemnoj masse Mnogie prirodnye yavleniya na Zemle svyazany s vozmusheniyami v solnechnom vetre v tom chisle geomagnitnye buri i polyarnye siyaniya Pervye pryamye izmereniya harakteristik solnechnogo vetra byli provedeny v yanvare 1959 goda sovetskoj stanciej Luna 1 Nablyudeniya provodilis s pomoshyu scintillyacionnogo schyotchika i gazovogo ionizacionnogo detektora Tri goda spustya takie zhe izmereniya byli provedeny amerikanskimi uchyonymi s pomoshyu stancii Mariner 2 V konce 1990 h godov s pomoshyu Ultrafioletovogo koronalnogo spektrometra angl Ultraviolet Coronal Spectrometer UVCS na bortu sputnika SOHO byli provedeny nablyudeniya oblastej vozniknoveniya bystrogo solnechnogo vetra na solnechnyh polyusah Magnitnye polya SolncaProishozhdenie i vidy solnechnyh magnitnyh polej V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 11 noyabrya 2024 Koronalnye vybrosy massy na Solnce Strui plazmy vytyanuty vdol arok magnitnogo polya Tak kak solnechnaya plazma imeet dostatochno vysokuyu elektroprovodnost v nej mogut voznikat elektricheskie toki i kak sledstvie magnitnye polya Neposredstvenno nablyudaemye v solnechnoj fotosfere magnitnye polya prinyato razdelyat na dva tipa v sootvetstvii s ih masshtabom Krupnomasshtabnoe obshee ili globalnoe magnitnoe pole s harakternymi razmerami sravnimymi s razmerami Solnca imeet srednyuyu napryazhyonnost na urovne fotosfery poryadka neskolkih gauss V minimume cikla solnechnoj aktivnosti ono imeet priblizitelno dipolnuyu strukturu pri etom napryazhyonnost polya na polyusah Solnca maksimalna Zatem po mere priblizheniya k maksimumu cikla solnechnoj aktivnosti napryazhyonnosti polya na polyusah postepenno umenshayutsya i cherez odin dva goda posle maksimuma cikla stanovyatsya ravnymi nulyu tak nazyvaemaya perepolyusovka solnechnogo magnitnogo polya Na etoj faze obshee magnitnoe pole Solnca ne ischezaet polnostyu no ego struktura nosit ne dipolnyj a kvadrupolnyj harakter Posle etogo napryazhyonnost solnechnogo dipolya snova vozrastaet no pri etom on imeet uzhe druguyu polyarnost Takim obrazom polnyj cikl izmeneniya obshego magnitnogo polya Solnca s uchyotom peremeny znaka raven udvoennoj prodolzhitelnosti 11 letnego cikla solnechnoj aktivnosti primerno 22 goda zakon Hejla Sredne i melkomasshtabnye lokalnye polya Solnca otlichayutsya znachitelno bo lshimi napryazhyonnostyami polej i menshej regulyarnostyu Samye moshnye magnitnye polya do neskolkih tysyach gauss nablyudayutsya v gruppah solnechnyh pyaten v maksimume solnechnogo cikla Pri etom tipichna situaciya kogda magnitnoe pole pyaten v zapadnoj golovnoj chasti dannoj gruppy v tom chisle samogo krupnogo pyatna t n lidera gruppy sovpadaet s polyarnostyu obshego magnitnogo polya na sootvetstvuyushem polyuse Solnca p polyarnostyu a v vostochnoj hvostovoj chasti protivopolozhna emu f polyarnost Takim obrazom magnitnye polya pyaten imeyut kak pravilo bipolyarnuyu ili multipolyarnuyu strukturu V fotosfere takzhe nablyudayutsya unipolyarnye oblasti magnitnogo polya kotorye v otlichie ot grupp solnechnyh pyaten raspolagayutsya blizhe k polyusam i imeyut znachitelno menshuyu napryazhyonnost magnitnogo polya neskolko gauss no bolshuyu ploshad i prodolzhitelnost zhizni do neskolkih oborotov Solnca Soglasno sovremennym predstavleniyam razdelyaemym bolshej chastyu issledovatelej magnitnoe pole Solnca generiruetsya v nizhnej chasti konvektivnoj zony s pomoshyu mehanizma gidromagnitnogo konvektivnogo dinamo a zatem vsplyvaet v fotosferu pod vozdejstviem Etim zhe mehanizmom obyasnyaetsya 22 letnyaya ciklichnost solnechnogo magnitnogo polya Sushestvuyut takzhe nekotorye ukazaniya na nalichie pervichnogo to est voznikshego vmeste s Solncem ili po krajnej mere ochen dolgozhivushego magnitnogo polya nizhe dna konvektivnoj zony v luchistoj zone i yadre Solnca Solnechnaya aktivnost i solnechnyj cikl V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 11 noyabrya 2024 Osnovnaya statya Solnechnaya aktivnost Kompleks yavlenij vyzvannyh generaciej silnyh magnitnyh polej na Solnce nazyvayut solnechnoj aktivnostyu Eti polya proyavlyayutsya v fotosfere kak solnechnye pyatna i vyzyvayut takie yavleniya kak solnechnye vspyshki generaciyu potokov uskorennyh chastic izmeneniya v urovnyah elektromagnitnogo izlucheniya Solnca v razlichnyh diapazonah koronalnye vybrosy massy vozmusheniya solnechnogo vetra variacii potokov galakticheskih kosmicheskih luchej Forbush effekt i t d istochnik ne ukazan 142 dnya S solnechnoj aktivnostyu svyazany takzhe variacii geomagnitnoj aktivnosti v tom chisle i magnitnye buri kotorye yavlyayutsya sledstviem dostigayushih Zemli vozmushenij mezhplanetnoj sredy vyzvannyh v svoyu ochered aktivnymi yavleniyami na Solnce istochnik ne ukazan 142 dnya Odnim iz naibolee rasprostranyonnyh pokazatelej urovnya solnechnoj aktivnosti yavlyaetsya chislo Volfa svyazannoe s kolichestvom solnechnyh pyaten na vidimoj polusfere Solnca Obshij uroven solnechnoj aktivnosti menyaetsya s harakternym periodom primerno ravnym 11 godam tak nazyvaemyj cikl solnechnoj aktivnosti ili odinnadcatiletnij cikl Etot period vyderzhivaetsya netochno i v XX veke byl blizhe k 10 godam a za poslednie 300 let varirovalsya primerno ot 7 do 17 let Ciklam solnechnoj aktivnosti prinyato pripisyvat posledovatelnye nomera nachinaya ot uslovno vybrannogo pervogo cikla maksimum kotorogo byl v 1761 godu V 2000 godu nablyudalsya maksimum 23 go cikla solnechnoj aktivnosti istochnik ne ukazan 142 dnya Sushestvuyut takzhe variacii solnechnoj aktivnosti bolshej dlitelnosti Tak vo vtoroj polovine XVII veka solnechnaya aktivnost i v chastnosti eyo odinnadcatiletnij cikl byli silno oslableny minimum Maundera V etu zhe epohu v Evrope otmechalos snizhenie srednegodovyh temperatur t n Malyj lednikovyj period chto vozmozhno vyzvano vozdejstviem solnechnoj aktivnosti na klimat Zemli Sushestvuet takzhe tochka zreniya chto globalnoe poteplenie do nekotoroj stepeni vyzvano povysheniem globalnogo urovnya solnechnoj aktivnosti vo vtoroj polovine XX veka Tem ne menee mehanizmy takogo vozdejstviya poka eshyo nedostatochno yasny istochnik ne ukazan 142 dnya Samaya bolshaya gruppa solnechnyh pyaten za vsyu istoriyu nablyudenij voznikla v aprele 1947 goda v yuzhnom polusharii Solnca Eyo maksimalnaya dlina sostavlyala 300 000 km maksimalnaya shirina 145 000 km a maksimalnaya ploshad prevyshala 6000 millionnyh dolej ploshadi polusfery mdp Solnca chto primerno v 36 raz bolshe ploshadi poverhnosti Zemli Gruppa byla legko vidna nevooruzhyonnym glazom v predzakatnye chasy Soglasno katalogu Pulkovskoj observatorii eta gruppa 87 za 1947 god prohodila po vidimoj s Zemli polusfere Solnca s 31 marta po 14 aprelya 1947 goda maksimalnaya eyo ploshad sostavila 6761 mdp a maksimalnaya ploshad naibolshego pyatna v gruppe 5055 mdp kolichestvo pyaten v gruppe dostigalo 172 Solnce kak peremennaya zvezda Tak kak magnitnaya aktivnost Solnca podverzhena periodicheskim izmeneniyam a vmeste s etim izmenyaetsya i ego svetimost ili Solnechnaya ciklichnost ego mozhno rassmatrivat kak peremennuyu zvezdu V gody maksimuma aktivnosti Solnce yarche chem v gody minimuma Amplituda izmenenij solnechnoj postoyannoj dostigaet 0 1 v absolyutnyh znacheniyah eto 1 Vt m togda kak srednee znachenie solnechnoj postoyannoj 1361 5 Vt m Takzhe nekotorye issledovateli otnosyat Solnce k klassu nizkoaktivnyh peremennyh zvyozd tipa BY Drakona Poverhnost takih zvyozd pokryta pyatnami do 30 ot obshej ploshadi i za schyot vrasheniya zvyozd nablyudayutsya izmeneniya ih bleska U Solnca takaya peremennost ochen slabaya Planetnaya sistemaOsnovnaya statya Solnechnaya sistema Vokrug Solnca obrashaetsya bolshoe kolichestvo nebesnyh tel menshego razmera a imenno Vosem bolshih planet Merkurij Venera Zemlya Mars Yupiter Saturn Uran Neptun i ih sputniki Mnozhestvo asteroidov i planet karlikov kotorye gruppiruyutsya v poyas asteroidov i poyas Kojpera Komety Samye dalyokie iz etih tel udaleny na rasstoyaniya poryadka 100 a e ot Solnca V sostav Solnechnoj sistemy vklyuchayut takzhe gipoteticheskoe oblako Oorta kotoroe dolzhno byt raspolozheno eshyo v primerno 1000 raz dalshe Vse obekty Solnechnoj sistemy obrazovalis v to zhe vremya chto i Solnce iz togo zhe gazopylevogo oblaka istochnik ne ukazan 142 dnya Solnce i ZemlyaSm takzhe Solnechnaya radiaciya Osnovnaya statya Vozdejstvie Solnca na Zemlyu Dazhe vid Zemli iz kosmosa vo vsyom kosvennyj rezultat vozdejstviya na planetu solnechnogo izlucheniya Spektralnyj diapazon elektromagnitnogo izlucheniya Solnca ochen shirok ot radiovoln do rentgenovskih luchej odnako maksimum ego intensivnosti prihoditsya na vidimyj svet zhyolto zelyonuyu chast spektra istochnik ne ukazan 142 dnya Dlya lyudej zhivotnyh i rastenij solnechnyj svet yavlyaetsya ochen vazhnym U znachitelnoj ih chasti svet vyzyvaet izmenenie cirkadnogo ritma Tak na cheloveka po nekotorym issledovaniyam okazyvaet vliyanie svet intensivnosti bolee 1000 lyuks prichyom ego cvet imeet znachenie V teh oblastyah Zemli kotorye v srednem za god poluchayut malo solnechnogo sveta naprimer tundre ustanavlivaetsya nizkaya temperatura do 35 C zimoj korotkij sezon rosta rastenij maloe bioraznoobrazie i nizkoroslaya rastitelnost V zelyonyh listyah rastenij soderzhitsya zelyonyj pigment hlorofill Etot pigment sluzhit ulavlivatelem svetovoj energii v processe fotosinteza slozhnogo cikla reakcij sinteza organicheskih veshestv iz uglekislogo gaza i vody s ispolzovaniem energii sveta Odnim iz produktov fotosinteza yavlyaetsya kislorod Takim obrazom fotosintez obespechivaet vozmozhnost sushestvovaniya zhizni na Zemle Zhivotnye sushestvuyut za schyot poedaniya rastenij kotorye nakaplivayut energiyu Solnca v vide energii himicheskih soedinenij i dyhaniya vydelyaemym imi kislorodom Zemnaya poverhnost i nizhnie sloi vozduha troposfera gde obrazuyutsya oblaka i voznikayut drugie meteorologicheskie yavleniya neposredstvenno poluchayut energiyu ot Solnca Osnovnoj pritok energii v sistemu atmosfera Zemlya obespechivaetsya izlucheniem Solnca v spektralnom diapazone ot 0 1 do 4 mkm Pri etom v diapazone ot 0 3 mkm do 1 5 2 mkm atmosfera Zemli prozrachna dlya solnechnogo izlucheniya pochti polnostyu V ultrafioletovoj oblasti spektra dlya voln koroche 0 3 mkm izluchenie pogloshaetsya v osnovnom sloem ozona raspolozhennogo na vysotah 20 60 km Rentgenovskoe i gamma izluchenie do poverhnosti Zemli prakticheski ne dohodyat Plotnost moshnosti izlucheniya Solnca na rasstoyanii 1 astronomicheskoj edinicy vne atmosfery Zemli ravna okolo 1367 Vt m solnechnaya postoyannaya Po dannym za 2000 2004 gody usrednyonnyj po vremeni i po poverhnosti Zemli etot potok sostavlyaet 341 Vt m ili 1 74 1017 Vt v raschyote na polnuyu poverhnost Zemli polnaya svetimost Solnca primerno v 2 21 109 raza bolshe istochnik ne ukazan 142 dnya Pomimo etogo v atmosferu Zemli pronikaet potok ionizirovannyh chastic v osnovnom gelievo vodorodnoj plazmy istekayushij iz solnechnoj korony so skorostyu 300 1200 km s v okruzhayushee kosmicheskoe prostranstvo solnechnyj veter Vo mnogih rajonah bliz polyusov planety eto privodit k polyarnym siyaniyam severnym siyaniyam Takzhe s solnechnym vetrom svyazano mnozhestvo drugih prirodnyh yavlenij v chastnosti magnitnye buri Magnitnye buri v svoyu ochered mogut vozdejstvovat na zemnye organizmy Razdel biofiziki izuchayushij podobnye vliyaniya nazyvaetsya geliobiologiej istochnik ne ukazan 142 dnya Takzhe vazhnym dlya zhivyh organizmov yavlyaetsya izluchenie Solnca v ultrafioletovom diapazone Tak pod dejstviem ultrafioleta obrazuetsya zhiznenno neobhodimyj vitamin D Pri ego nedostatke voznikaet seryoznoe zabolevanie rahit Iz za nedostatka ultrafioletovyh luchej mozhet narushitsya normalnoe postuplenie kalciya vsledstvie chego usilivaetsya hrupkost melkih krovenosnyh sosudov uvelichivaetsya pronicaemost tkanej Odnako dlitelnoe dejstvie ultrafioleta sposobstvuet razvitiyu melanomy razlichnyh vidov raka kozhi uskoryaet starenie i poyavlenie morshin Ot izbytochnogo izlucheniya Zemlyu predohranyaet ozonovyj sloj bez kotorogo kak schitaetsya zhizn ne smogla by voobshe vybratsya iz okeanov Solnechnye zatmeniya Osnovnaya statya Solnechnoe zatmenie Vo vremya polnogo solnechnogo zatmeniya solnechnuyu koronu mozhno uvidet v techenie kratkogo perioda sovokupnosti Solnechnye zatmeniya upominayutsya uzhe v antichnyh istochnikah Odnako naibolshee chislo datirovannyh opisanij soderzhitsya v zapadno evropejskih srednevekovyh hronikah i annalah Naprimer solnechnoe zatmenie upominaet Maksimin Trirskij kotoryj zapisal chto v 538 g 16 fevralya s pervogo do tretego chasa bylo solnechnoe zatmenie Mnogochislennye otobrazheniya solnechnogo zatmeniya na Zemle v teni listvy derevev poluchivshiesya vvidu effekta kamery obskury sozdavaemogo svetom prohodyashim cherez malenkie zazory mezhdu listyami Voznikaet dannoe yavlenie iz za togo chto Luna zakryvaet zatmevaet polnostyu ili chastichno Solnce ot nablyudatelya na Zemle Solnechnoe zatmenie vozmozhno tolko v novoluniya kogda storona Luny obrashyonnaya k Zemle ne osveshena i sama Luna ne vidna Zatmeniya vozmozhny tolko esli novolunie proishodit vblizi odnogo iz dvuh lunnyh uzlov tochki peresecheniya vidimyh orbit Luny i Solnca ne dalee chem primerno v 12 gradusah ot odnogo iz nih Po astronomicheskoj klassifikacii esli zatmenie hotya by gde to na poverhnosti Zemli mozhet nablyudatsya kak polnoe ono nazyvaetsya polnym Esli zatmenie mozhet nablyudatsya tolko kak chastnoe takoe byvaet kogda konus teni Luny prohodit vblizi zemnoj poverhnosti no ne kasaetsya eyo zatmenie klassificiruetsya kak chastnoe Kogda nablyudatel nahoditsya v teni ot Luny on nablyudaet polnoe solnechnoe zatmenie Kogda on nahoditsya v oblasti poluteni on mozhet nablyudat chastnoe solnechnoe zatmenie Pomimo polnyh i chastnyh solnechnyh zatmenij byvayut kolceobraznye zatmeniya Vizualno pri kolceobraznom zatmenii Luna prohodit po disku Solnca no okazyvaetsya menshe Solnca v diametre i ne mozhet skryt ego polnostyu Dannoe yavlenie vyzvano izmeneniem uglovyh razmerov Luny na nebe vsledstvie elliptichnosti eyo orbity V god na Zemle mozhet proishodit ot 2 do 5 solnechnyh zatmenij iz kotoryh ne bolee dvuh polnye ili kolceobraznye V srednem za sto let proishodit 237 solnechnyh zatmenij iz kotoryh 160 chastnye 63 polnye 14 kolceobraznye V opredelyonnoj tochke zemnoj poverhnosti zatmeniya v bolshoj faze proishodyat dostatochno redko eshyo rezhe nablyudayutsya polnye solnechnye zatmeniya Tak na territorii Moskvy s XI po XVIII vek mozhno bylo nablyudat 159 solnechnyh zatmenij s fazoj bolshe 0 5 iz kotoryh vsego 3 polnyh 11 08 1124 20 03 1140 i 7 06 1415 Eshyo odno polnoe solnechnoe zatmenie proizoshlo 19 avgusta 1887 goda Kolceobraznoe zatmenie mozhno bylo nablyudat v Moskve 26 aprelya 1827 goda Ochen silnoe zatmenie s fazoj 0 96 proizoshlo 9 iyulya 1945 goda Sleduyushee polnoe solnechnoe zatmenie ozhidaetsya v Moskve 16 oktyabrya 2126 goda istochnik ne ukazan 142 dnya Polnye solnechnye zatmeniya pozvolyayut nablyudat koronu i blizhajshie okrestnosti Solnca chto v obychnyh usloviyah krajne zatrudneno hotya s 1996 goda astronomy poluchili vozmozhnost postoyanno obozrevat okrestnosti nashej zvezdy blagodarya rabote sputnika SOHO angl Solar and Heliospheric Observatory solnechnaya i geliosfernaya observatoriya Francuzskij uchyonyj Per Zhansen vo vremya polnogo solnechnogo zatmeniya v Indii 18 avgusta 1868 goda vpervye issledoval hromosferu Solnca i poluchil spektr novogo himicheskogo elementa Etot element nazvali v chest Solnca geliem V 1882 godu 17 maya vo vremya solnechnogo zatmeniya nablyudatelyami iz Egipta byla zamechena kometa proletayushaya vblizi Solnca Solnce i drugie zvyozdyNazvanie Rasstoyanie sv let Proksima Centavra 4 2421 0 0016 a Centavra A 4 3650 0 0068 a Centavra B 4 3650 0 0068 Zvezda Barnarda 5 9630 0 0109 Luman 16 6 588 0 062 WISE 0855 0714 7 27 0 13 Volf 359 7 7825 0 0390 Laland 21185 8 2905 0 0148 Sirius A 8 5828 0 0289 Sirius B 8 5828 0 0289 Blizhajshie k Solncu zvyozdy Osnovnaya statya Spisok blizhajshih zvyozd Blizhajshie k Solncu tri zvezdy nahodyatsya na rasstoyanii primerno 4 3 svetovogo goda okolo 270 tys a e Oni sostavlyayut zvyozdnuyu sistemu Alfa Centavra i dvizhutsya po slozhnym traektoriyam vokrug drug druga Na tekushij moment blizhe vseh nahoditsya Proksima Centavra istochnik ne ukazan 142 dnya Dvojniki Solnca Osnovnaya statya Analogi Solnca V nastoyashee vremya izvestny neskolko dvojnikov Solnca kotorye yavlyayutsya prakticheski polnymi analogami nashej zvezdy po masse svetimosti temperature 50 K metallichnosti 12 vozrastu 1 mlrd let i t d sredi kotoryh Beta Gonchih Psov 18 Skorpiona 37 Bliznecov HD 44594 HIP 56948 Dvizhenie SolncaSolnce vmeste s Solnechnoj sistemoj sovershaet slozhnoe dvizhenie otnositelno drugih tel Vselennoj istochnik ne ukazan 142 dnya Otnositelno blizhajshih zvyozd ono dvizhetsya so skorostyu okolo 20 km s v storonu tochki imeyushej ekvatorialnye koordinaty a 270 d 30 v sozvezdii Gerkulesa istochnik ne ukazan 142 dnya Odnako eta skorost namnogo menshe skorosti dvizheniya Solnca otnositelno centra Galaktiki Vmeste s zonoj sinhronnogo vrasheniya korotacii Galaktiki Solnce vrashaetsya po ellipticheskoj orbite vokrug eyo centra sovershaya oborot za 225 250 mln let Pri etom linejnaya skorost sostavlyaet 220 240 km s Eyo napravlenie sravnitelno medlenno no menyaetsya na protivopolozhnoe ono izmenitsya cherez polovinu perioda okolo 125 mln let V nastoyashee vremya etot vektor napravlen v storonu sozvezdiya Lebedya Pomimo dvizheniya vokrug centra Galaktiki Solnce sovershaet takzhe kolebaniya otnositelno ploskosti galaktiki peresekaya eyo kazhdye 30 35 millionov let po drugim raschyotam kazhdye 20 25 mln let i okazyvayas to v severnom to v yuzhnom galakticheskom polusharii Nahozhdenie v zone korotacii maksimiziruet interval mezhdu prohozhdeniem Solncem spiralnyh rukavov Takzhe Solnce vmeste so vsej Galaktikoj sovershaet dvizhenie otnositelno centra Mestnoj gruppy galaktik V 1969 godu byla vpervye vydelena dipolnaya komponenta v reliktovom izluchenii temperatura ego okazalas ne odinakova po vsemu nebu V napravlenii sozvezdiya Lva ona byla na 0 1 vyshe srednego i na 0 1 nizhe v protivopolozhnom Eto sledstvie effekta Doplera voznikayushego pri dvizhenii Solnca otnositelno reliktovogo fona so skorostyu primerno 370 km s v storonu sozvezdiya Lva Eto dvizhenie skladyvaetsya iz dvizheniya Solnca otnositelno centra Galaktiki dvizheniya Galaktiki otnositelno centra mass Mestnoj gruppy i sobstvennogo dvizheniya Mestnoj gruppy Skorost poslednego po sovremennym dannym sostavlyaet 627 22 km s i napravlena v storonu tochki s galakticheskimi koordinatami l 276 3 displaystyle l 276 pm 3 circ b 30 3 displaystyle b 30 pm 3 circ eta tochka raspolagaetsya v sozvezdii Gidry Na puti vokrug centra Galaktiki Solnce dvizhetsya v nastoyashee vremya skvoz oblast razrezhennogo goryachego gaza izvestnuyu kak Mestnyj puzyr i cherez nahodyasheesya v etoj oblasti Mestnoe mezhzvyozdnoe oblako kotoroe vyduvaetsya iz oblasti zvezdoobrazovaniya pod nazvaniem Associaciya Skorpiona Centavra Solnce dvizhetsya skvoz oblast Mestnogo puzyrya poslednie 5 ili dazhe 10 mln let ono voshlo v Mestnoe mezhzvyozdnoe oblako gde to mezhdu 44 i 150 tys let nazad i kak ozhidaetsya ostanetsya v ego predelah eshyo v techenie 10 12 tys let Issledovaniya SolncaRannie nablyudeniya Solnca Solnechnaya povozka iz Trundholma skulptura kotoraya kak polagayut otrazhaet povere o dvizhenii solnca na kolesnice harakternoe dlya praindoevropejskoj religii Sol Solnce iz izdaniya 1550 goda Gvido Bonatti Knigi po astronomii S samyh rannih vremyon chelovechestvo otmechalo vazhnuyu rol Solnca yarkogo diska na nebe nesushego svet i teplo istochnik ne ukazan 142 dnya Vo mnogih doistoricheskih i antichnyh kulturah Solnce pochitalos kak bozhestvo Kult Solnca zanimal vazhnoe mesto v religiyah civilizacij Egipta inkov actekov Mnogie drevnie pamyatniki svyazany s Solncem naprimer megality tochno otmechayut polozhenie letnego solncestoyaniya odni iz krupnejshih megalitov takogo roda nahodyatsya v Nabta Plajya Egipet i v Stounhendzhe Velikobritaniya piramidy v Chichen Ice Meksika postroeny takim obrazom chtoby ten ot Zemli skolzila po piramide v dni vesennego i osennego ravnodenstvij i tak dalee Drevnegrecheskie astronomy nablyudaya vidimoe godovoe dvizhenie Solnca vdol ekliptiki schitali Solnce odnoj iz semi planet ot dr grech ἀstὴr planhths bluzhdayushaya zvezda V nekotoryh yazykah Solncu naravne s planetami posvyashyon den nedeli istochnik ne ukazan 142 dnya Razvitie sovremennogo nauchnogo ponimaniya V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 11 noyabrya 2024 Odnim iz pervyh popytalsya vzglyanut na Solnce s nauchnoj tochki zreniya grecheskij filosof Anaksagor On govoril chto Solnce eto ne kolesnica Geliosa kak uchila grecheskaya mifologiya a gigantskij razmerami bolshe chem Peloponnes raskalyonnyj metallicheskij shar Za eto ereticheskoe uchenie on byl broshen v tyurmu prigovoryon k smerti i osvobozhdyon tolko blagodarya vmeshatelstvu Perikla istochnik ne ukazan 142 dnya Ideya o tom chto Solnce eto centr vokrug kotorogo obrashayutsya planety vyskazyvalas Aristarhom Samosskim i drevneindijskimi uchyonymi sm Geliocentricheskaya sistema mira Eta teoriya byla vozrozhdena Kopernikom v XVI veke istochnik ne ukazan 142 dnya Pervym rasstoyanie ot Zemli do Solnca pytalsya vychislit Aristarh Samosskij izmeryaya ugol mezhdu Solncem i Lunoj v fazu pervoj ili poslednej chetverti i opredelyaya iz sootvetstvuyushego pryamougolnogo treugolnika otnoshenie rasstoyaniya ot Zemli do Luny k rasstoyaniyu ot Zemli do Solnca Po Aristarhu rasstoyanie do Solnca v 18 raz bolshe rasstoyaniya do Luny Na samom dele rasstoyanie do Solnca v 394 raza bolshe rasstoyaniya do Luny A vot rasstoyanie do Luny v antichnosti bylo opredeleno vesma tochno Gipparhom prichyom on ispolzoval drugoj metod predlozhennyj Aristarhom Samosskim Kitajskie astronomy v techenie stoletij so vremyon dinastii Han nablyudali solnechnye pyatna Vpervye pyatna byli zarisovany v 1128 godu v hronike Ioanna Vusterskogo S 1610 goda nachinaetsya epoha instrumentalnogo issledovaniya Solnca Izobretenie teleskopa i ego specialnoj raznovidnosti dlya nablyudeniya za Solncem gelioskopa pozvolilo Galileyu Tomasu Herriotu Kristofu Shejneru i drugim uchyonym rassmotret solnechnye pyatna Galilej po vidimomu pervym sredi issledovatelej priznal pyatna chastyu solnechnoj struktury v otlichie ot Shejnera poschitavshego ih prohodyashimi pered Solncem planetami Eto predpolozhenie pozvolilo Galileyu otkryt vrashenie Solnca i vychislit ego period Prioritetu otkrytiya pyaten i ih prirode byla posvyashena bolee chem desyatiletnyaya polemika mezhdu Galileem i Shejnerom odnako skoree vsego pervoe nablyudenie i pervaya publikaciya ne prinadlezhat ni odnomu iz nih Pervuyu bolee ili menee priemlemuyu ocenku rasstoyaniya ot Zemli do Solnca sposobom parallaksa poluchili Dzhovanni Domeniko Kassini i Zhan Rishe V 1672 godu kogda Mars nahodilsya v velikom protivostoyanii s Zemlyoj oni izmerili polozhenie Marsa odnovremenno v Parizhe i v Kajenne administrativnom centre Francuzskoj Gviany Nablyudavshijsya parallaks sostavil 24 Po rezultatam etih nablyudenij bylo najdeno rasstoyanie ot Zemli do Marsa kotoroe bylo zatem pereschitano v rasstoyanie ot Zemli do Solnca 140 mln km V nachale XIX veka otec Petro Andzhelo Sekki ital Pietro Angelo Secchi glavnyj astronom Vatikana polozhil nachalo takomu napravleniyu issledovaniya v astronomicheskoj nauke kak spektroskopiya razlozhiv solnechnyj svet na sostavnye cveta Stalo ponyatno chto takim obrazom mozhno izuchat sostav zvyozd i Fraungofer obnaruzhil linii poglosheniya v spektre Solnca Blagodarya spektroskopii byl obnaruzhen novyj element v sostave Solnca kotoryj nazvali geliem v chest drevnegrecheskogo boga Solnca Geliosa Dolgoe vremya neponyatnymi ostavalis istochniki solnechnoj energii V 1848 godu Robert Majer vydvinul meteoritnuyu gipotezu soglasno kotoroj Solnce nagrevaetsya blagodarya bombardirovke meteoritami Odnako pri takom kolichestve meteoritov silno nagrevalas by i Zemlya krome togo zemnye geologicheskie naplastovaniya sostoyali by v osnovnom iz meteoritov nakonec massa Solnca dolzhna byla rasti i eto skazalos by na dvizhenii planet Poetomu vo vtoroj polovine XIX veka mnogimi issledovatelyami naibolee pravdopodobnoj schitalas teoriya razvitaya Gelmgolcem 1853 i lordom Kelvinom kotorye predpolozhili chto Solnce nagrevaetsya za schyot medlennogo gravitacionnogo szhatiya mehanizm Kelvina Gelmgolca Osnovannye na etom mehanizme raschyoty ocenivali maksimalnyj vozrast Solnca v 20 mln let a vremya cherez kotoroe Solnce potuhnet ne bolee chem v 15 mln Odnako eta gipoteza protivorechila geologicheskim dannym o vozraste gornyh porod kotorye ukazyvali na namnogo bo lshie cifry Tak naprimer Charlz Darvin otmetil chto eroziya vendskih otlozhenij prodolzhalas ne menee 300 mln let Tem ne menee enciklopediya Brokgauza i Efrona schitaet gravitacionnuyu model edinstvenno dopustimoj Tolko v XX veke bylo najdeno pravilnoe reshenie etoj problemy Pervonachalno Rezerford vydvinul gipotezu chto istochnikom vnutrennej energii Solnca yavlyaetsya radioaktivnyj raspad V 1920 godu Artur Eddington predpolozhil chto davlenie i temperatura v nedrah Solnca nastolko vysoki chto tam mozhet idti termoyadernaya reakciya pri kotoroj chetyre yadra vodoroda protony slivayutsya v yadro geliya 4 Tak kak massa poslednego menshe chem summa mass chetyryoh svobodnyh protonov to chast iz za defekta massy v etoj reakcii perehodit v energiyu fotonov To chto vodorod preobladaet v sostave Solnca podtverdila v 1925 godu Sesiliya Pejn Teoriya termoyadernogo sinteza byla razvita v 1930 h godah astrofizikami Subramanyanom Chandrase karom i Hansom Bete Bete detalno rasschital dve glavnye termoyadernye reakcii kotorye yavlyayutsya istochnikami energii Solnca Nakonec v 1957 godu poyavilas rabota Margaret Berbidzh Sintez elementov v zvyozdah v kotoroj bylo pokazano chto bolshinstvo elementov vo Vselennoj vozniklo v rezultate nukleosinteza idushego v zvyozdah V 1905 godu Dzhordzh Elleri Hejl angl George Ellery Hale v observatorii Maunt Vilson ustanovil pervyj solnechnyj teleskop v postroennoj nebolshoj observatorii i zanyalsya poiskom otveta na proishozhdenie pyaten na Solnce otkrytyh Galileem Dzhordzh Hejl otkryl chto pyatna na Solnce vyzvany magnitnym polem poskolku ono privodit k snizheniyu temperatury poverhnosti Imenno magnitnoe pole na poverhnosti Solnca vyzyvaet solnechnye vetry izverzhenie plazmy solnechnoj korony na sotni tysyach kilometrov v prostranstvo V yanvare 2020 goda teleskop Nacionalnogo nauchnogo fonda SShA sdelal samye tochnye v istorii snimki Solnca Na nih horosho vidny yachejki po kotorym dvizhetsya plazma Kosmicheskie issledovaniya Solnca V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 11 noyabrya 2024 Atmosfera Zemli prepyatstvuet prohozhdeniyu mnogih vidov elektromagnitnogo izlucheniya iz kosmosa Krome togo dazhe v vidimoj chasti spektra dlya kotoroj atmosfera dovolno prozrachna izobrazheniya kosmicheskih obektov mogut iskazhatsya eyo kolebaniyami poetomu nablyudeniya etih obektov luchshe proizvodit na bolshih vysotah v vysokogornyh observatoriyah s pomoshyu priborov podnyatyh v verhnie sloi atmosfery i t p ili dazhe iz kosmosa Verno eto i v otnoshenii nablyudenij Solnca Esli nuzhno poluchit ochen chyotkoe izobrazhenie Solnca issledovat ego ultrafioletovoe ili rentgenovskoe izluchenie tochno izmerit solnechnuyu postoyannuyu to nablyudeniya i syomki provodyat s aerostatov raket sputnikov i kosmicheskih stancij Fakticheski pervye vneatmosfernye nablyudeniya Solnca byli provedeny vtorym iskusstvennym sputnikom Zemli Sputnik 2 v 1957 godu Nablyudeniya provodilis v neskolkih spektralnyh diapazonah ot 1 do 120 A vydelyaemyh pri pomoshi organicheskih i metallicheskih filtrov Obnaruzhenie solnechnogo vetra opytnym putyom bylo osushestvleno v 1959 godu s pomoshyu ionnyh lovushek kosmicheskih apparatov Luna 1 i Luna 2 eksperimentami na kotoryh rukovodil Konstantin Gringauz Drugimi kosmicheskimi apparatami issledovavshimi solnechnyj veter byli sozdannye NASA sputniki serii Pioner s nomerami 5 9 zapushennye mezhdu 1960 i 1968 godami Eti sputniki obrashalis vokrug Solnca vblizi orbity Zemli i vypolnili detalnye izmereniya parametrov solnechnogo vetra V 1970 e gody v ramkah sovmestnogo proekta SShA i Germanii byli zapusheny sputniki i angl angl Oni nahodilis na geliocentricheskoj orbite perigelij kotoroj lezhal vnutri orbity Merkuriya primerno v 40 mln km ot Solnca Eti apparaty pomogli poluchit novye dannye o solnechnom vetre V 1973 godu vstupila v stroj kosmicheskaya solnechnaya observatoriya angl angl na amerikanskoj kosmicheskoj stancii Skajleb S pomoshyu etoj observatorii byli sdelany pervye nablyudeniya solnechnoj perehodnoj oblasti i ultrafioletovogo izlucheniya solnechnoj korony v dinamicheskom rezhime S eyo pomoshyu byli takzhe otkryty koronalnye vybrosy massy i koronalnye dyry kotorye kak sejchas izvestno tesno svyazany s solnechnym vetrom V 1980 godu NASA vyvelo na okolozemnuyu orbitu kosmicheskij zond Solar Maximum Mission SolarMax kotoryj byl prednaznachen dlya nablyudenij ultrafioletovogo rentgenovskogo i gamma izlucheniya ot solnechnyh vspyshek v period vysokoj solnechnoj aktivnosti Odnako vsego cherez neskolko mesyacev posle zapuska iz za neispravnosti elektroniki zond pereshyol v passivnyj rezhim V 1984 godu kosmicheskaya ekspediciya STS 41C na shattle Chellendzher ustranila neispravnost zonda i snova zapustila ego na orbitu Posle etogo do svoego vhoda v atmosferu v iyune 1989 goda apparat poluchil tysyachi snimkov solnechnoj korony Ego izmereniya pomogli takzhe vyyasnit chto moshnost polnogo izlucheniya Solnca za poltora goda nablyudenij izmenilas tolko na 0 01 Yaponskij sputnik Yohkoh yap ようこう yo ko solnechnyj svet zapushennyj v 1991 godu provodil nablyudeniya izlucheniya Solnca v rentgenovskom diapazone Poluchennye im dannye pomogli uchyonym identificirovat neskolko raznyh tipov solnechnyh vspyshek i pokazali chto korona dazhe vdali ot oblastej maksimalnoj aktivnosti namnogo bolee dinamichna chem prinyato bylo schitat Yoko funkcioniroval v techenie polnogo solnechnogo cikla i pereshyol v passivnyj rezhim vo vremya solnechnogo zatmeniya 2001 goda kogda on poteryal svoyu orientirovku na Solnce V 2005 godu sputnik voshyol v atmosferu i byl razrushen Ochen vazhnoj dlya issledovanij Solnca yavlyaetsya programma SOHO SOlar and Heliospheric Observatory organizovannaya sovmestno Evropejskim kosmicheskim agentstvom i NASA Zapushennyj 2 dekabrya 1995 goda kosmicheskij apparat SOHO vmesto planiruemyh dvuh let rabotaet uzhe bolee desyati let po dannym na 2009 god On okazalsya nastolko poleznym chto 11 fevralya 2010 goda byl zapushen sleduyushij analogichnyj kosmicheskij apparat SDO Solar Dynamics Observatory SOHO nahoditsya v tochke Lagranzha mezhdu Zemlyoj i Solncem i s momenta zapuska peredayot na Zemlyu izobrazheniya Solnca v razlichnyh diapazonah dlin voln Krome svoej osnovnoj zadachi issledovaniya Solnca SOHO issledoval bolshoe kolichestvo komet v osnovnom ochen malyh kotorye isparyayutsya po mere svoego priblizheniya k Solncu Izobrazhenie yuzhnogo polyusa Solnca poluchennoe v hode missii STEREO V pravoj nizhnej chasti snimka viden vybros massy Vse eti sputniki nablyudali Solnce iz ploskosti ekliptiki i poetomu mogli detalno izuchit tolko dalyokie ot ego polyusov oblasti V 1990 godu byl zapushen kosmicheskij zond Uliss dlya izucheniya polyarnyh oblastej Solnca Snachala on sovershil gravitacionnyj manyovr vozle Yupitera chtoby vyjti iz ploskosti ekliptiki Po schastlivomu stecheniyu obstoyatelstv emu takzhe udalos nablyudat stolknovenie komety Shumejkerov Levi 9 s Yupiterom v 1994 godu Posle togo kak on vyshel na zaplanirovannuyu orbitu on pristupil k nablyudeniyu solnechnogo vetra i napryazhyonnosti magnitnogo polya na vysokih gelioshirotah Vyyasnilos chto solnechnyj veter na etih shirotah imeet skorost primerno 750 km s chto menshe chem ozhidalos i chto na nih sushestvuyut bolshie magnitnye polya rasseivayushie galakticheskie kosmicheskie luchi Sostav solnechnoj fotosfery horosho izuchen s pomoshyu spektroskopicheskih metodov odnako dannyh o sootnoshenii elementov v glubinnyh sloyah Solnca gorazdo menshe Dlya togo chtoby poluchit pryamye dannye o sostave Solnca byl zapushen kosmicheskij zond Genesis On vernulsya na Zemlyu v 2004 godu odnako byl povrezhdyon pri prizemlenii iz za neispravnosti odnogo iz datchikov uskoreniya i ne raskryvshegosya vsledstvie etogo parashyuta Nesmotrya na silnye povrezhdeniya vozvrashaemyj modul dostavil na Zemlyu neskolko prigodnyh dlya izucheniya obrazcov solnechnogo vetra 22 sentyabrya 2006 goda na orbitu Zemli byla vyvedena solnechnaya observatoriya Hinode Solar B Observatoriya sozdana v yaponskom institute ISAS gde razrabatyvalas observatoriya Yohkoh Solar A i osnashena tremya instrumentami SOT solnechnyj opticheskij teleskop XRT rentgenovskij teleskop i EIS izobrazhayushij spektrometr ultrafioletovogo diapazona Osnovnoj zadachej Hinode yavlyaetsya issledovanie aktivnyh processov v solnechnoj korone i ustanovlenie ih svyazi so strukturoj i dinamikoj magnitnogo polya Solnca V oktyabre 2006 goda byla zapushena solnechnaya observatoriya STEREO Ona sostoit iz dvuh identichnyh kosmicheskih apparatov na takih orbitah chto odin iz nih postoyanno otstayot ot Zemli a drugoj eyo obgonyaet Eto pozvolyaet poluchat stereoizobrazheniya Solnca i takih solnechnyh yavlenij kak koronalnye vybrosy massy V yanvare 2009 goda sostoyalsya zapusk rossijskogo sputnika Koronas Foton s kompleksom kosmicheskih teleskopov Tesis V sostav observatorii vhodit neskolko teleskopov i spektrogeliografov krajnego ultrafioletovogo diapazona a takzhe koronograf shirokogo polya zreniya rabotayushij v linii ionizovannogo geliya HeII 304 A Celyu missii Tesis yavlyaetsya issledovanie naibolee dinamichnyh solnechnyh processov vspyshek i koronalnyh vybrosov massy a takzhe kruglosutochnyj monitoring solnechnoj aktivnosti s celyu rannego prognozirovaniya geomagnitnyh vozmushenij 11 fevralya 2010 goda SShA vyveli na geostacionarnuyu orbitu novuyu solnechnuyu observatoriyu SDO Solar Dynamic Observatory Nablyudeniya za Solncem i opasnost dlya zreniya Skvoz pelenu dymaZakat na ravninah pustyni MohaveVoshodZakat v Tailande letomSolnce iz za tuch Dlya effektivnogo nablyudeniya Solnca sushestvuyut specialnye tak nazyvaemye solnechnye teleskopy kotorye ustanovleny vo mnogih observatoriyah mira Nablyudeniya Solnca imeyut tu osobennost chto yarkost Solnca velika a sledovatelno svetosila solnechnyh teleskopov mozhet byt nebolshoj Gorazdo vazhnee poluchit kak mozhno bolshij masshtab izobrazheniya i dlya dostizheniya etoj celi solnechnye teleskopy imeyut ochen bolshie fokusnye rasstoyaniya metry i desyatki metrov Vrashat takuyu konstrukciyu nelegko odnako etogo i ne trebuetsya Polozhenie Solnca na nebe ogranichivaetsya sravnitelno uzkim poyasom ego maksimalnaya shirina 46 gradusov Poetomu solnechnyj svet s pomoshyu zerkal napravlyayut v stacionarno ustanovlennyj teleskop a zatem proeciruyut na ekran ili rassmatrivayut s pomoshyu zatemnyonnyh filtrov istochnik ne ukazan 142 dnya Solnce daleko ne samaya moshnaya zvezda iz vseh sushestvuyushih no ono nahoditsya otnositelno blizko k Zemle i poetomu dlya nas svetit ochen yarko v 400 000 raz yarche polnoj Luny Iz za etogo smotret na dnevnoe Solnce nevooruzhyonnym glazom krajne opasno a smotret v binokl ili teleskop bez specialnogo svetofiltra kategoricheski nelzya eto mozhet nanesti neobratimyj vred zreniyu ozhog setchatki i rogovoj obolochki razrushenie palochki kolbochki i privesti k svetovoj slepote Nablyudeniya Solnca nevooruzhyonnym glazom bez urona zreniyu vozmozhny lish na voshode ili zakate togda blesk Solnca oslabevaet v neskolko tysyach raz ili dnyom s primeneniem svetofiltrov Pri lyubitelskih nablyudeniyah v binokl ili teleskop takzhe sleduet ispolzovat zatemnyayushij svetofiltr pomeshyonnyj pered obektivom Odnako luchshe polzovatsya drugim sposobom proecirovat solnechnoe izobrazhenie cherez teleskop na belyj ekran Dazhe s malenkim lyubitelskim teleskopom mozhno takim obrazom izuchat solnechnye pyatna a v horoshuyu pogodu uvidet granulyaciyu i fakely na poverhnosti Solnca Odnako v etom sluchae sushestvuet risk povrezhdeniya samogo teleskopa poetomu pered ispolzovaniem etogo sposoba sleduet prochitat instrukciyu k teleskopu V chastnosti pri dannom metode nablyudeniya Solnca podverzheny risku povrezhdeniya teleskopy reflektory i katadioptricheskie teleskopy Krome togo dlya lyubogo teleskopa ni v koem sluchae nelzya smotret cherez nego napryamuyu na Solnce bez specialnogo svetofiltra a pri proecirovanii izobrazheniya na ekran ne rekomenduetsya derzhat ego dolgo bez pereryvov napravlennym na Solnce Teoreticheskie problemyV state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 11 noyabrya 2024 Problema solnechnyh nejtrino Osnovnaya statya Problema solnechnyh nejtrino Yadernye reakcii proishodyashie v yadre Solnca privodyat k obrazovaniyu bolshogo kolichestva elektronnyh nejtrino Pri etom izmereniya potoka nejtrino na Zemle kotorye postoyanno proizvodyatsya s konca 1960 h godov pokazali chto kolichestvo registriruemyh solnechnyh elektronnyh nejtrino priblizitelno v dva tri raza menshe chem predskazyvaet standartnaya solnechnaya model opisyvayushaya processy v Solnce Eto rassoglasovanie mezhdu eksperimentom i teoriej poluchilo nazvanie problema solnechnyh nejtrino i bolee 30 let bylo odnoj iz zagadok solnechnoj fiziki Polozhenie oslozhnyaetsya tem chto nejtrino krajne slabo vzaimodejstvuet s veshestvom i sozdanie kotoryj sposoben dostatochno tochno izmerit potok nejtrino dazhe takoj moshnosti kak ishodyashij ot Solnca tehnicheski slozhnaya i dorogostoyashaya zadacha sm Nejtrinnaya astronomiya Predlagalos dva glavnyh puti resheniya problemy solnechnyh nejtrino Vo pervyh mozhno bylo modificirovat model Solnca takim obrazom chtoby umenshit predpolagaemuyu termoyadernuyu aktivnost a znachit i temperaturu v ego yadre i sledovatelno potok izluchaemyh Solncem nejtrino Vo vtoryh mozhno bylo predpolozhit chto chast elektronnyh nejtrino izluchaemyh yadrom Solnca pri dvizhenii k Zemle prevrashaetsya v neregistriruemye obychnymi detektorami nejtrino drugih pokolenij myuonnye i tau nejtrino Segodnya ponyatno chto pravilnym skoree vsego yavlyaetsya vtoroj put Dlya togo chtoby imel mesto perehod odnogo sorta nejtrino v drugoj to est proishodili tak nazyvaemye nejtrinnye oscillyacii nejtrino dolzhno imet otlichnuyu ot nulya massu V nastoyashee vremya ustanovleno chto eto dejstvitelno tak V 2001 godu v nejtrinnoj observatorii v Sadberi byli neposredstvenno zaregistrirovany solnechnye nejtrino vseh tryoh sortov i bylo pokazano chto ih polnyj potok soglasuetsya so standartnoj solnechnoj modelyu Pri etom tolko okolo treti doletayushih do Zemli nejtrino okazyvaetsya elektronnymi Eto kolichestvo soglasuetsya s teoriej kotoraya predskazyvaet perehod elektronnyh nejtrino v nejtrino drugogo pokoleniya kak v vakuume sobstvenno nejtrinnye oscillyacii tak i v solnechnom veshestve effekt Miheeva Smirnova Volfenshtejna Takim obrazom v nastoyashee vremya problema solnechnyh nejtrino po vidimomu reshena Problema nagreva korony Nad vidimoj poverhnostyu Solnca fotosferoj imeyushej temperaturu okolo 6000 K nahoditsya solnechnaya korona s temperaturoj bolee 1 000 000 K Mozhno pokazat chto pryamogo potoka tepla iz fotosfery nedostatochno dlya togo chtoby privesti k takoj vysokoj temperature korony Predpolagaetsya chto energiya dlya nagreva korony postavlyaetsya turbulentnymi dvizheniyami podfotosfernoj konvektivnoj zony Pri etom dlya perenosa energii v koronu predlozheno dva mehanizma Vo pervyh eto volnovoe nagrevanie zvuk i magnitogidrodinamicheskie volny generiruemye v turbulentnoj konvektivnoj zone rasprostranyayutsya v koronu i tam rasseivayutsya pri etom ih energiya perehodit v teplovuyu energiyu koronalnoj plazmy Alternativnyj mehanizm magnitnoe nagrevanie pri kotorom magnitnaya energiya nepreryvno generiruemaya fotosfernymi dvizheniyami vysvobozhdaetsya putyom peresoedineniya magnitnogo polya v forme bolshih solnechnyh vspyshek ili zhe bolshogo kolichestva melkih vspyshek V nastoyashij moment neyasno kakoj tip voln obespechivaet effektivnyj mehanizm nagreva korony Mozhno pokazat chto vse volny krome magnitogidrodinamicheskih alvenovskih rasseivayutsya ili otrazhayutsya do togo kak dostignut korony dissipaciya zhe alvenovskih voln v korone zatrudnena Poetomu sovremennye issledovateli skoncentrirovali osnovnoe vnimanie na mehanizm nagrevaniya s pomoshyu solnechnyh vspyshek Odin iz vozmozhnyh kandidatov v istochniki nagreva korony nepreryvno proishodyashie melkomasshtabnye vspyshki hotya okonchatelnaya yasnost v etom voprose eshyo ne dostignuta Solnce v mirovoj kultureV state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 11 noyabrya 2024 V religii i mifologii Osnovnaya statya Solyarnye mify Kak i mnogie drugie prirodnye yavleniya na protyazhenii vsej istorii chelovecheskoj civilizacii vo mnogih kulturah Solnce bylo obektom pokloneniya Kult Solnca sushestvoval v Drevnem Egipte gde solnechnym bozhestvom yavlyalsya Ra U grekov bogom Solnca byl Gelios kotoryj po predaniyu ezhednevno proezzhal po nebu na svoej kolesnice V drevnerusskom yazycheskom panteone bylo dva solnechnyh bozhestva Hors sobstvenno olicetvoryonnoe solnce i Dazhdbog Krome togo godovoj prazdnichno ritualnyj cikl slavyan kak i drugih narodov byl tesno svyazan s godovym solnechnym ciklom i klyuchevye ego momenty solncestoyaniya olicetvoryalis takimi personazhami kak Kolyada Ovsen i Kupala U bolshinstva narodov solnechnoe bozhestvo bylo muzhskogo pola naprimer v anglijskom yazyke primenitelno k Solncu ispolzuetsya lichnoe mestoimenie he on no v skandinavskoj mifologii Solnce Sul zhenskoe bozhestvo V Vostochnoj Azii v chastnosti vo Vetname Solnce oboznachaetsya simvolom 日 kitajskij pinin ri hotya est takzhe i drugoj simvol 太阳 taj yan V etih korennyh vetnamskih slovah slova nhật i thai dương ukazyvayut na to chto v Vostochnoj Azii Luna i Solnce schitalis dvumya protivopolozhnostyami in i yan Kak vetnamcy tak i kitajcy v drevnosti schitali ih dvumya pervichnymi prirodnymi silami prichyom Luna schitalas svyazannoj s in a Solnce s yan V okkultizme V kabbale Solnce sootnositsya so sfiroj Tiferet Sm takzhe Haldejskij ryad V astrologii sootnositsya s duhom soznaniem a takzhe zhiznennymi silami organizma neavtoritetnyj istochnik V astrologii kazhdomu cheloveku pripisyvaetsya znak zodiaka po uslovnomu polozheniyu Solnca sredi zodiakalnyh sozvezdij v den rozhdeniya V yazykah mira V pismennyh istochnikah russkoe slovo solnce v forme slncu vstrechaetsya eshyo v Ostromirovom Evangelii 1057 god Vo mnogih indoevropejskih yazykah Solnce oboznachaetsya slovom imeyushim koren sol Tak slovo sol oznachaet Solnce na latyni i v sovremennyh portugalskom ispanskom islandskom datskom norvezhskom shvedskom katalanskom i galisijskom yazykah V anglijskom yazyke slovo Sol takzhe inogda preimushestvenno v nauchnom kontekste ispolzuetsya dlya oboznacheniya Solnca odnako glavnym znacheniem etogo slova yavlyaetsya imya rimskogo boga V persidskom yazyke sol oznachaet solnechnyj god Ot etogo zhe kornya proishodyat drevnerusskoe slovo slnce sovremennoe russkoe solnce a takzhe sootvetstvuyushie slova vo mnogih drugih slavyanskih yazykah istochnik ne ukazan 142 dnya V chest Solnca nazvana valyuta gosudarstva Peru novyj sol ranee nazyvavshayasya inti tak nazyvalsya bog solnca u inkov zanimavshij klyuchevoe mesto v ih astronomii i mifologii chto v perevode s yazyka kechua oznachaet solnce istochnik ne ukazan 142 dnya Sm takzhe Solnechnye i lunnye bukvy Gorodskie legendy o Solnce V 2002 i posleduyushih godah v SMI poyavilos soobshenie chto cherez 6 let Solnce vzorvyotsya to est prevratitsya v sverhnovuyu zvezdu Istochnikom informacii nazyvalsya gollandskij astrofizik doktor Pirs van der Meer Piers van der Meer ekspert Evropejskogo kosmicheskogo agentstva V dejstvitelnosti v EKA net sotrudnika s takim imenem Bolee togo astrofizika s takim imenem voobshe ne sushestvuet Vodorodnogo topliva Solncu hvatit na neskolko milliardov let Po istechenii etogo vremeni Solnce razogreetsya do vysokih temperatur hotya i ne srazu etot process zajmyot desyatki ili sotni millionov let no ne stanet sverhnovoj zvezdoj Solnce v principe ne mozhet prevratitsya v sverhnovuyu zvezdu iz za nedostatochnoj massy istochnik ne ukazan 142 dnya Ishodnoe soobshenie opublikovano v gazete izvestnoj svoej sklonnostyu k publikacii somnitelnoj informacii Sm takzheEriksson Glob Solnce v Shvedskoj Solnechnoj sisteme Solnechnaya energiyaPrimechaniyaSun Fact Sheet neopr NASA Data obrasheniya 12 avgusta 2013 Arhivirovano 10 avgusta 2011 goda Data obrasheniya 14 oktyabrya 2011 Defining our Place in the Cosmos the IAU and the Universal Frame of Reference neopr Data obrasheniya 14 fevralya 2009 Arhivirovano 21 fevralya 2009 goda Sun Facts amp figures neopr Solar System Exploration NASA Data obrasheniya 14 maya 2009 Arhivirovano 10 avgusta 2011 goda Data obrasheniya 14 oktyabrya 2011 Livshic M A Solnce Fizika kosmosa malenkaya enciklopediya Gl red R A Syunyaev Izd 2 e pererab i dop M Sovetskaya enciklopediya 1986 S 37 49 783 s 70 000 ekz Data obrasheniya 19 sentyabrya 2011 P K Seidelmann V K Abalakin M Bursa M E Davies C de Bergh J H Lieske J Oberst J L Simon E M Standish P Stooke P C Thomas Report Of The IAU IAG Working Group On Cartographic Coordinates And Rotational Elements Of The Planets And Satellites 2000 neopr 2000 Data obrasheniya 18 oktyabrya 2012 Arhivirovano 10 avgusta 2011 goda Data obrasheniya 14 oktyabrya 2011 The Sun s Vital Statistics neopr Data obrasheniya 29 iyulya 2008 Arhivirovano 14 oktyabrya 2012 goda Eddy J A New Sun The Solar Results From Skylab National Aeronautics and Space Administration 1979 S 37 Arhivirovano 30 iyulya 2021 goda Basu S Antia H M Helioseismology and Solar Abundances angl angl 2008 Vol 457 iss 5 6 P 217 283 ISSN 0370 1573 doi 10 1016 j physrep 2007 12 002 arXiv 0711 4590 Arhivirovano 27 yanvarya 2008 goda Manuel O K Golden H Solar Abundances of the Elements angl Meteoritics 1983 Vol 18 iss 3 P 209 222 doi 10 1111 j 1945 5100 1983 tb00822 x Arhivnaya kopiya ot 1 marta 2005 na Wayback Machine 2014 Astronomical Constants neopr Data obrasheniya 2 aprelya 2022 Arhivirovano iz originala 10 noyabrya 2013 goda How Many Stars are in the Milky Way neopr Data obrasheniya 6 noyabrya 2021 Arhivirovano 2 maya 2010 goda 10 Interesting Facts About the Milky Way Universe Today neopr Data obrasheniya 23 avgusta 2017 Arhivirovano 2 maya 2010 goda Astronomy vzvesili chyornuyu dyru v centre Mlechnogo Puti neopr Lenta ru Data obrasheniya 1 maya 2010 Arhivirovano 30 maya 2016 goda Kerr F J Lynden Bell D Review of galactic constants angl Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Oxford University Press 1986 Vol 221 P 1023 1038 Arhivirovano 2 sentyabrya 2017 goda Falk S W Lattmer J M Margolis S H Are supernovae sources of presolar grains angl Nature 1977 Vol 270 P 700 701 Arhivirovano 21 dekabrya 2007 goda Barsh G S 2003 What Controls Variation in Human Skin Color Arhivnaya kopiya ot 13 marta 2021 na Wayback Machine PLoS Biology v 1 p 19 Windows to the Universe neopr Data obrasheniya 12 aprelya 2020 Arhivirovano iz originala 26 oktyabrya 2007 goda Perigelij i afelij neopr Astronet Astronet Data obrasheniya 5 iyulya 2009 Arhivirovano 26 sentyabrya 2011 goda Magnitnye buri priroda i vliyanie na cheloveka Spravka RIA Novosti 30 oktyabrya 2009 Arhivirovano 21 iyunya 2012 Data obrasheniya 7 iyunya 2012 Breus T K Kosmicheskaya i zemnaya pogoda i ih vliyanie na zdorove i samochuvstvie lyudej V knige Metody nelinejnogo analiza v kardiologii i onkologii Fizicheskie podhody i klinicheskaya praktika UNIVERSITET KNIZhNYJ DOM Moskva 2010 pdf 6 3Mb neopr Data obrasheniya 7 iyunya 2012 Arhivirovano 13 iyunya 2010 goda Sun In Depth angl Solar Systen Exploration NASA Data obrasheniya 18 sentyabrya 2016 Arhivirovano iz originala 18 sentyabrya 2016 goda Goldsmith D Owen T The search for life in the universe 2001 S 96 ISBN 9781891389160 Sackmann I J Boothroyd A I Kraemer K E Our Sun III Present and Future angl The Astrophysical Journal journal IOP Publishing 1993 Vol 418 P 457 468 Arhivirovano 4 noyabrya 2015 goda Pechalnoe budushee Zemli neopr KM ru Data obrasheniya 28 marta 2013 Arhivirovano iz originala 3 aprelya 2013 goda Leonid Popov Dalyokaya zvezda osvetila plany spaseniya Zemli ot smerti Solnca neopr Membrana ru Pred licom krasnogo giganta v kotorogo prevratitsya Solnce na nashej planete ostanetsya ne tak uzh mnogo sledov tehnogennoj civilizacii Da i to nenadolgo Pogloshenie i isparenie zhdyot Zemlyu Esli lyudi dalyokogo budushego ne predprimut grandioznyj opyt po peremesheniyu svoego mira Data obrasheniya 28 marta 2013 Arhivirovano iz originala 21 sentyabrya 2013 goda Schroder K P Smith R C Distant future of the Sun and Earth revisited angl Monthly Notices of the Royal Astronomical Society journal Oxford University Press 2008 Vol 386 no 1 P 155 doi 10 1111 j 1365 2966 2008 13022 x Bibcode 2008MNRAS 386 155S arXiv 0801 4031 See also Palmer J 2008 Hope dims that Earth will survive Sun s death New Scientist Arhivirovano 17 marta 2008 Data obrasheniya 24 marta 2008 Carrington D 21 fevralya 2000 Date set for desert Earth BBC News Arhivirovano 10 iyulya 2012 Data obrasheniya 31 marta 2007 Pogge Richard W The Once and Future Sun angl lecture notes The Ohio State University 1997 Data obrasheniya 27 dekabrya 2009 Arhivirovano 22 avgusta 2011 goda K P Schroder Robert Connon Smith Distant future of the Sun and Earth revisited angl Monthly Notices of the Royal Astronomical Society journal Oxford University Press 2008 Vol 386 P 155 163 doi 10 1111 j 1365 2966 2008 13022 x Bibcode 2008MNRAS 386 155S arXiv 0801 4031 Arhivirovano 27 iyulya 2013 goda Guillemot H Greffoz V Mars 2002 Ce que sera la fin du monde fr Science et Vie 1014 Minard Anne 29 maya 2009 Sun Stealing Earth s Atmosphere National Geographic News Arhivirovano 1 noyabrya 2017 Data obrasheniya 30 avgusta 2009 G Aleksandrovskij Solnce O budushem nashego Solnca rus Astrogalaktika 2001 Data obrasheniya 7 fevralya 2013 Arhivirovano 16 yanvarya 2013 goda Garcia R et al Tracking solar gravity modes the dynamics of the solar core angl Science journal 2007 Vol 316 no 5831 P 1591 1593 doi 10 1126 science 1140598 Bibcode 2007Sci 316 1591G PMID 17478682 Basu Chaplin William J Elsworth Yvonne New Roger Serenelli Aldo M et al Fresh insights on the structure of the solar core angl The Astrophysical Journal journal IOP Publishing 2009 Vol 699 no 699 P 1403 doi 10 1088 0004 637X 699 2 1403 Bibcode 2009ApJ 699 1403B Bonanno A Schlattl H Patern L 2002 The age of the Sun and the relativistic corrections in the EOS PDF Astronomy and Astrophysics 390 1115 1118 Broggini Carlo Nuclear Processes at Solar Energy Physics in Collision 2003 26 iyunya S 21 Bibcode 2003phco conf 21B arXiv astro ph 0308537 Table of temperatures power densities luminosities by radius in the Sun Arhivirovano 29 noyabrya 2001 goda Fusedweb llnl gov 1998 11 09 Retrieved on 2011 08 30 Zirker Jack B Journey from the Center of the Sun Princeton University Press 2002 S 15 34 ISBN 9780691057811 Phillips Kenneth J H Guide to the Sun Cambridge University Press 1995 S 47 53 ISBN 9780521397889 The 8 minute travel time to Earth by sunlight hides a thousand year journey that actually began in the core angl NASA Data obrasheniya 14 maya 2009 Arhivirovano iz originala 22 yanvarya 2012 goda NASA Marshall Solar Physics neopr Solarscience msfc nasa gov 18 yanvarya 2007 Data obrasheniya 11 iyulya 2009 Arhivirovano 22 yanvarya 2012 goda Sobolev V V Kurs teoreticheskoj astrofiziki 3 e izd M Nauka 1985 S 170 172 504 s Mullan D J Solar Physics From the Deep Interior to the Hot Corona From the Sun to the Great Attractor Page D Hirsch J G Springer 2000 S 22 ISBN 9783540410645 Arhivirovano 10 iyulya 2014 goda Carroll and Ostlie Modern Astrophysics Addison Wesley 1996 NASA Marshall Solar Physics neopr Solarscience msfc nasa gov Data obrasheniya 27 oktyabrya 2011 Arhivirovano 22 yanvarya 2012 goda Abhyankar K D A Survey of the Solar Atmospheric Models Bull Astr Soc India 1977 T 5 S 40 44 Bibcode 1977BASI 5 40A Arhivirovano 12 maya 2020 goda 1 Two Dynamical Models for Solar Spicules Paul Lorrain and Serge Koutchmy Solar Physics 165 1 April 1996 p 115 137 doi 10 1007 BF00149093 Bibcode 1996SoPh 165 115L Kocharov 1994 s 592 593 Erdelyi R Ballai I Heating of the solar and stellar coronae a review angl Astron Nachr journal 2007 Vol 328 no 8 P 726 733 doi 10 1002 asna 200710803 Bibcode 2007AN 328 726E Russell C T Solar wind and interplanetary magnetic filed A tutorial Space Weather Geophysical Monograph Song Paul Singer Howard J and Siscoe George L American Geophysical Union 2001 S 73 88 ISBN 978 0875909844 Arhivirovano 1 oktyabrya 2018 goda Solnechnaya korona Fizicheskaya enciklopediya Gl red A M Prohorov M Bolshaya Rossijskaya enciklopediya 1994 T 4 Pojntinga Robertsona Strimery S 579 580 704 s ISBN 5852700878 Arhivirovano 22 marta 2012 goda Feldman U Landi E Schwadron N A On the sources of fast and slow solar wind angl angl journal 2005 Vol 110 no A7 P A07109 1 A07109 12 doi 10 1029 2004JA010918 Bibcode 2005JGRA 11007109F Kallenrode May Britt Space Physics An Introduction to Plasmas and angl Springer 2004 ISBN 3540206175 Suess Steve Overview and Current Knowledge of the Solar Wind and the Corona neopr The Solar Probe NASA Marshall Space Flight Center 3 iyunya 1999 Data obrasheniya 7 maya 2008 Arhivirovano iz originala 10 iyunya 2008 goda Carroll Bradley W Ostlie Dale A An Introduction to Modern Astrophysics revised 2nd angl 1995 S 409 ISBN 0201547309 Schrijver Carolus J Zwaan Cornelis Solar and stellar magnetic activity Cambridge University Press 2000 ISBN 0521582865 Luna 1 neopr NASA National Space Science Data Center Data obrasheniya 4 avgusta 2007 Arhivirovano 22 avgusta 2011 goda Yu I Logachev II Lunnaya programma 40 let kosmicheskoj ery v NIIYaF MGU M 2001 Arhivirovano 14 sentyabrya 2007 goda M Neugebauer and C W Snyder Solar Plasma Experiment angl Science 1962 Vol 138 P 1095 1097 Rashba T I Semikoz V B Valle J W F Radiative zone solar magnetic fields and g modes angl Monthly Notices of the Royal Astronomical Society journal Oxford University Press 2006 Vol 370 P 845 850 Bernshtejn P Ot Solnca do Zemli Kvant M Nauka 1984 6 S 12 18 ISSN 0130 2221 Arhivirovano 15 marta 2012 goda Gruppy solnechnyh pyaten Arhivnaya kopiya ot 14 iyunya 2013 na Wayback Machine Interaktivnaya baza dannyh po solnechnoj aktivnosti v sisteme Pulkovskogo Kataloga solnechnoj deyatelnosti Sidebar Solar Constant is an Oxymoron neopr Data obrasheniya 9 fevralya 2010 Arhivirovano iz originala 23 marta 2010 goda Statistics of BY Draconis variables nedostupnaya ssylka Studies of Spots amp Plages in by Draconis Type Variable Stars neopr Data obrasheniya 17 noyabrya 2009 Arhivirovano 26 sentyabrya 2017 goda Radioizluchenie Solnca neopr Data obrasheniya 14 dekabrya 2015 Arhivirovano 18 fevralya 2016 goda Semjonova Milena Healthy Lighting from a lighting designer s perspective neopr Milena Lighting Design 2003 Data obrasheniya 11 aprelya 2009 Arhivirovano iz originala 18 yanvarya 2010 goda Newman L A Walker M T Brown R L Cronin T W Robinson P R Melanopsin forms a functional short wavelength photopigment angl Biochemistry journal 2003 November vol 42 no 44 P 12734 12738 doi 10 1021 bi035418z PMID 14596587 The Tundra Biome neopr The World s Biomes Data obrasheniya 6 noyabrya 2011 Arhivirovano 22 yanvarya 2012 goda Smith A L Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology angl Oxford Oxfordshire Oxford University Press 1997 P 508 ISBN 0 19 854768 4 Douglas A E Raven J A Genomes at the interface between bacteria and organelles angl Philosophical transactions of the Royal Society of London Series B Biological sciences journal 2003 January vol 358 no 1429 P 5 17 discussion 517 8 ISSN 0962 8436 doi 10 1098 rstb 2002 1188 PMID 12594915 PMC 1693093 Kurt V G Prozrachnost zemnoj atmosfery Fizika kosmosa malenkaya enciklopediya Gl red R A Syunyaev Izd 2 e pererab i dop M Sovetskaya enciklopediya 1986 S 505 507 783 s 70 000 ekz Kevin E Trenberth John T Fasullo and Jeffrey Kiehl March 2009 Earth s global energy budget Arhivnaya kopiya ot 25 marta 2012 na Wayback Machine Bulletin of the American Meteorological Society 90 311 323 Fizicheskaya enciklopediya V 5 tomah M Sovetskaya enciklopediya Glavnyj redaktor A M Prohorov 1988 Centralnoe sechenie zemnogo shara S pR2 na kotoroe prihoditsya teplovoj potok ot Solnca v 4 raza menshe ploshadi poverhnosti S 4pR2 otkuda srednij teplovoj potok na edinicu poverhnosti Zemli v 4 raza menshe solnechnoj postoyannoj 341 Vt m 1367 4 Schwenn R Space Weather The Solar Perspective angl angl 2010 Arhivirovano 27 sentyabrya 2011 goda History of Vitamin D Arhivnaya kopiya ot 28 noyabrya 2011 na Wayback Machine University of California Riverside Vitamin D Workshop Osteomalacia Arhivnaya kopiya ot 6 marta 2010 na Wayback Machine MedlinePlus Medical Encyclopedia I K Larin Himiya ozonovogo sloya i zhizn na Zemle rus Himiya i zhizn XXI vek 2000 7 S 10 15 Arhivirovano 11 maya 2010 goda Herodotus Book VII S 37 Arhivirovano 19 avgusta 2008 goda Annales Sancti Maximini Trevirensis MGH SS Bd IV Hannover 1841 Fred Espenak CENTRAL SOLAR ECLIPSES 1991 2050 neopr Data obrasheniya 15 yanvarya 2012 Arhivirovano 27 maya 2010 goda Na animacionnoj sheme vidno chto polnye zatmeniya mogut byt vidny tolko na chasti poverhnosti Zemli Solar Eclipses neopr University of Tennessee Data obrasheniya 15 yanvarya 2012 Arhivirovano 22 yanvarya 2012 goda P Tiedt Types of Solar Eclipse neopr Data obrasheniya 8 avgusta 2006 Arhivirovano iz originala 9 avgusta 2011 goda Littmann Mark Fred Espenak Ken Willcox Totality Eclipses of the Sun angl Oxford University Press 2008 P 18 19 ISBN 0199532095 Pyat solnechnyh zatmenij nablyudalos v 1935 godu National Aeronautics and Space Administration Five Millennium Catalog of Solar Eclipses NASA Eclipse Web Site 2009 Arhivirovano 13 noyabrya 2021 goda Meeus J Mathematical astronomy morsels Wilmann Bell Inc 1997 ISBN 0943396 Svyatskij D O Astronomiya Drevnej Rusi Avtor predisloviya kommentariev dopolnenij M L Gorodeckij M Russkaya panorama 2007 Kochhar R K French astronomers in India during the 17th 19th centuries angl angl angl 1991 Vol 101 no 2 P 95 100 Arhivirovano 16 avgusta 2011 goda Marsden Brian G The sungrazing comet group angl The Astronomical Journal journal IOP Publishing 1967 Vol 72 no 9 P 1170 1183 doi 10 1086 110396 Bibcode 1967AJ 72 1170M D R Soderblom J R King Solar Type Stars Basic Information on Their Classification and Characterization angl Solar Analogs Characteristics and Optimum Candidates journal 1998 Arhivirovano 24 maya 2009 goda Zhizni na Zemle ugrozhayut galakticheskie nyrki neopr Data obrasheniya 26 marta 2021 Arhivirovano 23 sentyabrya 2010 goda Sundin M The galactic habitable zone in barred galaxies angl angl journal 2006 Vol 5 no 4 P 325 doi 10 1017 S1473550406003065 Bibcode 2006IJAsB 5 325S Chernin A D Zvyozdy i fizika M Nauka 1984 s 152 153 Nazvanie svyazano s tem chto temperatura izlucheniya kak funkciya tochki na nebesnoj sfere raskladyvaetsya v ryad po sfericheskim funkciyam Dipolnaya komponenta sootvetstvuet l 1 displaystyle l 1 Wright E L History of the CMB Dipole Anisotropy neopr Data obrasheniya 26 marta 2021 Arhivirovano 25 iyunya 2010 goda Kogut A et al Dipole Anisotropy in the COBE Differential Microwave Radiometers First Year Sky Maps angl The Astrophysical Journal journal IOP Publishing 1993 Vol 419 P 1 6 doi 10 1086 173453 APOD 2009 September 6 CMBR Dipole Speeding Through the Universe neopr Data obrasheniya 26 marta 2021 Arhivirovano 16 yanvarya 2011 goda Kuda my dvizhemsya neopr Data obrasheniya 26 marta 2021 Arhivirovano 8 fevralya 2013 goda Local Chimney and Superbubbles neopr SolStation com Sol Company Data obrasheniya 1 yanvarya 2022 Arhivirovano 18 yanvarya 2017 goda Mestnoe mezhzvyozdnoe oblako neopr Astronet 10 avgusta 2009 Data obrasheniya 1 yanvarya 2022 Arhivirovano 1 yanvarya 2022 goda Trifonov E D Kak izmerili Solnechnuyu sistemu rus Priroda Nauka 2008 7 S 18 24 Arhivirovano 22 aprelya 2013 goda Great Moments in the History of Solar Physics neopr Data obrasheniya 26 fevralya 2010 Arhivirovano 11 marta 2005 goda Great Galileo s Letters on Sunspots neopr Data obrasheniya 26 fevralya 2010 Arhivirovano 23 noyabrya 2009 goda Energiya Solnca Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 Sir William Thomson On the Age of the Sun s Heat Macmillan s Magazine 1862 T 5 S 288 293 Arhivirovano 25 sentyabrya 2006 goda in all probability a far longer period than 300 million years has elapsed since the latter part of the Secondary period 1 Arhivnaya kopiya ot 9 maya 2008 na Wayback Machine Darden Lindley The Nature of Scientific Inquiry neopr Macmillan s Magazine 1998 Data obrasheniya 3 yanvarya 2008 Arhivirovano 10 avgusta 2011 goda Studying the stars testing relativity Sir Arthur Eddington neopr ESA Space Science 15 iyunya 2005 Data obrasheniya 1 avgusta 2007 Arhivirovano 10 avgusta 2011 goda Bethe H On the Formation of Deuterons by Proton Combination angl Physical Review journal 1938 Vol 54 P 862 862 Bethe H Energy Production in Stars angl Physical Review journal 1939 Vol 55 P 434 456 E Margaret Burbidge G R Burbidge William A Fowler F Hoyle Synthesis of the Elements in Stars angl Reviews of Modern Physics journal 1957 Vol 29 no 4 P 547 650 Arhivirovano 27 fevralya 2008 goda Inouye Solar Telescope First Light angl NSO National Solar Observatory Data obrasheniya 2 fevralya 2020 Arhivirovano 2 fevralya 2020 goda Kosmicheskie eksperimenty FIAN Arhivnaya kopiya ot 13 oktyabrya 2014 na Wayback Machine Alexander Piel The Solar Wind Introduction to Plasma Physics Springer 2010 P 7 420 p ISBN 9783642104909 Arhivirovano 28 iyunya 2014 goda Zavidonov I V Kak amerikancy iskali vetra v pole a nashli radiacionnyj poyas i kak russkie iskali radiacionnyj poyas a nashli solnechnyj veter ili fizicheskie eksperimenty na pervyh iskusstvennyh sputnikah Zemli i otkrytie eyo radiacionnyh poyasov M Nauka 2002 Vyp XXVII S 201 222 nedostupnaya ssylka Aleksej Levin Vetrenoe svetilo tait nemalo zagadok Arhivnaya kopiya ot 5 fevralya 2008 na Wayback Machine Solar Maximum Mission Overview neopr Data obrasheniya 18 maya 2012 Arhivirovano iz originala 5 aprelya 2006 goda Result of Re entry of the Solar X ray Observatory Yohkoh SOLAR A to the Earth s Atmosphere Arhivnaya kopiya ot 10 avgusta 2013 na Wayback Machine Samyj peredovoj solnechnyj zond zapustili v SShA rus Argumenty i fakty 12 fevralya 2010 Data obrasheniya 24 aprelya 2010 Arhivirovano 16 fevralya 2010 goda SOHO Comets Arhivnaya kopiya ot 13 iyunya 2020 na Wayback Machine Primary Mission Results neopr Ulysses NASA JPL Data obrasheniya 18 maya 2012 Arhivirovano iz originala 10 avgusta 2011 goda Hinode Solar B neopr NASA Data obrasheniya 17 yanvarya 2014 Arhivirovano 10 avgusta 2011 goda Tesis kosmicheskaya observatoriya neopr Tesis Data obrasheniya 17 dekabrya 2007 Arhivirovano 9 avgusta 2011 goda Solar Dynamic Observatory neopr NASA Data obrasheniya 13 fevralya 2010 Arhivirovano 10 avgusta 2011 goda White T J Mainster M A Wilson P W Tips J H Chorioretinal temperature increases from solar observation angl angl journal 1971 Vol 33 no 1 P 1 17 doi 10 1007 BF02476660 Tso M O M La Piana F G The Human Fovea After Sungazing 1975 T 79 6 S OP788 95 PMID 1209815 Erika Rix Kim Hay Sally Russell Richard Handy Chapter 4 Solar Projection Solar Sketching A Comprehensive Guide to Drawing the Sun Springer S 119 120 Arhivirovano 2 iyulya 2016 goda Haxton W C The Solar Neutrino Problem angl angl journal 1995 Vol 33 P 459 504 Arhivirovano 11 avgusta 2021 goda Schlattl Helmut Three flavor oscillation solutions for the solar neutrino problem angl Physical Review D journal 2001 Vol 64 no 1 Arhivirovano 12 iyunya 2020 goda Alfven H Magneto hydrodynamic waves and the heating of the solar corona Monthly Notices of the Royal Astronomical Society v 107 p 211 1947 Sturrock P A Uchida Y Coronal heating by stochastic magnetic pumping Astrophysical Journal v 246 p 331 1981 neopr Data obrasheniya 6 avgusta 2022 Arhivirovano 1 sentyabrya 2017 goda Parker E N Nanoflares and the solar X ray corona Astrophysical Journal v 330 p 474 1988 neopr Data obrasheniya 6 avgusta 2022 Arhivirovano 2 sentyabrya 2017 goda Re Ra neopr Ancient Egypt The Mythology Data obrasheniya 28 avgusta 2010 Arhivirovano 22 yanvarya 2012 goda Mify narodov mira M 1991 92 V 2 t T 1 S 271 Lyubker F Realnyj slovar klassicheskih drevnostej M 2001 V 3 t T 2 S 99 Psevdo Apollodor Mifologicheskaya biblioteka I 2 2 dalee Osgood Charles E From Yang and Yin to and or but Language 49 2 1973 380 412 Regardi I Glava tretya Sefirot Granatovyj sad M Enigma 2005 304 s ISBN 5 94698 044 0 Istochnik neopr Data obrasheniya 12 iyulya 2018 Arhivirovano 14 avgusta 2020 goda Solnce Slovar russkogo yazyka XI XVII vekov Vyp 26 Rossijskaya akademiya nauk Institut russkogo yazyka imeni V V Vinogradova red koll gl red G A Bogatova M Nauka 2002 S 129 1770 ekz ISBN 5 02 022655 6 Arhivirovano 5 fevralya 2024 goda William Little ed Oxford Universal Dictionary 1955 Sol Arhivnaya kopiya ot 12 maya 2011 na Wayback Machine Merriam Webster online accessed July 19 2009 Solnce vot vot vzorvyotsya Arhivnaya kopiya ot 6 fevralya 2007 na Wayback Machine TuristUA com Gollandskij astrofizik polagaet chto do vzryva Solnca ostalos let shest neopr Data obrasheniya 30 sentyabrya 2007 Arhivirovano iz originala 30 sentyabrya 2007 goda Curious About Astronomy Will the sun go supernova in six years and destroy Earth as seen on Yahoo neopr Data obrasheniya 29 yanvarya 2007 Arhivirovano 5 dekabrya 2006 goda LiteraturaAbbot Ch Solnce Perevod s anglijskogo N Ya Bugoslavskoj pod redakciej E Ya Perepyolkina Moskva Leningrad ONTI 1936 462 s Solnechnaya sistema V 2 tomah Pod red Dzh Kojpera per s angl redaktor toma V A Krat M Izdatelstvo inostrannoj literatury 1957 T 1 Solnce 609 s Koltun M M Solnce i chelovechestvo M Detskaya literatura 1981 127 s 100 000 ekz Stepanyan N N Nablyudaem Solnce M Nauka 1992 128 s ISBN 5 02 014358 8 Michael Stix The Sun An Introduction 2nd Edition Springer 2002 ISBN 3 540 42886 0 Cohen Richard Chasing the Sun the Epic Story of the Star that Gives us Life angl Simon amp Schuster 2010 ISBN 978 1 4000 6875 3 Solnce E E Dubov Bolshaya Sovetskaya Enciklopediya gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya Enciklopediya 1976 T 24 kn I Sobaki Struna S 150 154 631 000 ekz Kocharov G E Solnce Fizicheskaya enciklopediya v 5 t Gl red A M Prohorov M Bolshaya rossijskaya enciklopediya 1994 T 4 Pojntinga Robertsona Strimery S 589 598 704 s 40 000 ekz ISBN 5 85270 087 8 Shklovskij I S 9 Problemy nejtrinnogo izlucheniya Solnca Zvezdy ih rozhdenie zhizn i smert 3 e izd M Nauka 1984 S 110 117 100 000 ekz Thompson M J Solar interior Helioseismology and the Sun s interior angl angl journal 2004 Vol 45 no 4 P 21 25 SsylkiV rodstvennyh proektahZnacheniya v VikislovareCitaty v VikicitatnikeTeksty v VikitekeMediafajly na VikiskladePortal Astronomiya Solnechnaya aktivnost neopr USAP Data obrasheniya 24 iyunya 2011 Arhivirovano iz originala 10 avgusta 2011 goda Enciklopediya Solnca neopr Tesis Data obrasheniya 9 iyulya 2015 Solnce neopr Astronet Astronet Data obrasheniya 9 sentyabrya 2007 Arhivirovano 10 avgusta 2011 goda Solnce i Zemlya Edinye kolebaniya Solnce Solnechnaya sistema Obshaya astronomiya Puteshestvie iz centra Solnca neopr Populyarnaya mehanika Data obrasheniya 26 noyabrya 2011 Solnce sejchas fotografiya iz observatorii solnechnoj dinamiki NASA neopr sdo gsfc nasa gov Data obrasheniya 22 marta 2011 Arhivirovano 10 avgusta 2011 goda Edvard Kononovich Solnce neopr Enciklopediya Krugosvet Data obrasheniya 26 oktyabrya 2013 Arhivirovano 8 yanvarya 2014 goda Astronomy Picture of the Day The Not So Quiet Sun angl 6 avgusta 2010 Data obrasheniya 16 fevralya 2014 Eta statya vhodit v chislo izbrannyh statej russkoyazychnogo razdela Vikipedii