Магнитное поле планет

Наличие или отсутствие у космических тел магнитного поля связывают с их внутренним строением.

Постоянное магнитное поле невозможно, так как температура в ядрах планет Солнечной системы намного выше точки Кюри. Было предложено множество объяснений природы внутреннего магнетизма планет; такие как термоэлектрический эффект или магнитные монополи не имеют удовлетворительных физических оснований, либо дают поля, по величине гораздо меньшие наблюдаемых. На настоящий момент общепринятой является теория магнитогидродинамического динамо: магнитное поле генерируется благодаря конвекционным потокам в жидком токопроводящем ядре[1]. Она была предложена в 1919 году Дж. Лармором (на тот момент для объяснения магнетизма солнечных пятен)[2], затем теоретические основы теории были разработаны У. Элсассером[англ.] в 1939 году[3] и Э. Белордом[англ.] в 1949 году[4].

Таким образом, необходимым условием генерации магнитного поля является наличие жидкого ядра, проводящего ток, причём в нём должны иметь место потоки. Правда, касательно их происхождения нет столь существенной определённости, как по поводу теории магнитного динамо в целом; так, например, предлагались гипотезы о прецессии и приливных силах. Однако наиболее вероятной причиной таких потоков и, как следствие, источником энергии, компенсирующим потери на тепловое рассеяние, является термохимическая конвекция[5]. Показано, что в её отсутствие магнитное поле Земли затухало бы в раз за каждые 15000 лет, что ничтожно мало по сравнению с возрастом Земли — 4,5 млрд. лет[1]. Кроме того, именно отсутствие конвективных потоков, судя по всему, ответственно за слабость магнитного поля Венеры[6].

Магнитное поле тел Солнечной системы изучается как экспериментально — путём космических исследований — так и теоретически — посредством моделирования. Последнее требует решения системы нелинейных уравнений в частных производных (уравнение Навье-Стокса, уравнение магнитной индукции и др.), включающих параметры, значения которых в условиях ядер планет исключительно малы. Так, число Экмана, выражающее отношение величин вязкости и силы Кориолиса, составляет порядка 10−15, а магнитное число Прандтля, отвечающее за отношение вязкости к силе Лоренца — 10−6. Эти значения пока недостижимы как в численном моделировании, так и в экспериментах по воссозданию магнитного динамо в лабораторных условиях. Последние тем не менее полезны в плане понимания механизма[1].

Магнитное поле планет и спутников планет Солнечной системы

Планеты Солнечной системы делятся на 3 группы: земной группы, некоторые из которых имеют жидкое металлическое ядро; газовые гиганты Юпитер и Сатурн, преимущественно состоящие из водорода и гелия; и ледяные гиганты Уран и Нептун с толстой газовой атмосферой, но имеющие также в составе более тяжёлые элементы, чем Солнце. Больше всего данных о магнитном поле Земли, так как наблюдения более точны и имеют более давнюю историю; сейсмологические исследования позволяют получить информацию о внутреннем строении нашей планеты[1].

Меркурий

Имея довольно большое[7] жидкое ядро, Меркурий обладает магнитным полем, генерируемым по тому же механизму, что и в Земле, хотя и далеко не таким сильным[8]. Сильный эксцентриситет орбиты и близость к Солнцу создают приливные эффекты и циркуляцию в крупном ядре планеты. Сказываться может и спин-орбитальный резонанс 3:2.

Венера

У Венеры и Земли близки размеры, средняя плотность и даже внутреннее строение, тем не менее, Земля имеет достаточно сильное магнитное поле, а Венера — нет (магнитный момент Венеры не превышает 5—10 % магнитного поля Земли). По одной из современных теорий напряженность дипольного магнитного поля зависит от прецессии полярной оси и угловой скорости вращения. Именно эти параметры на Венере ничтожно малы, но измерения указывают на ещё более низкую напряжённость, чем предсказывает теория. Современные предположения по поводу слабого магнитного поля Венеры состоят в том, что в предположительно железном ядре Венеры отсутствуют конвективные потоки[6][9]. Это, в свою очередь, может объясняться отсутствием тектоники плит, причина которого также пока не ясна. Возможно, это отсутствие воды, играющей в этом процессе роль своего рода смазывающего вещества[10][11]. Или же, возможно, вследствие высокой температуры кора не затвердевает, и из-за этого либо не могут сформироваться плиты, подобные земным, либо становится более активным вулканизм, ввиду чего недостаточно энергии для конвективного движения потоков в ядре[12]. С другой стороны, возможно, что, наоборот, воды на поверхности Венеры нет именно из-за отсутствия магнитного поля[13]. У Венеры нет крупных спутников, способных вызвать приливные процессы в ядре и мантии (как на Земле), так же ее орбита наиболее близка к круговой.[источник не указан 1629 дней]

Марс

Сильный остаточный магнетизм Марса, открытый станцией Mars Global Surveyor[14], свидетельствует о динамо, происходившем ранее и угасшем примерно через 350 млн лет после формирования планеты, судя по всему, вследствие отвердевания ядра[1][15][16]. По одной из гипотез, вокруг Марса обращался крупный астероид, вызывавший приливные эффекты, не дающие остыть ядру. Потом астероид снизился до предела Роша и разрушился. Как следствие - остывание ядра, распад магнитного поля и угасание геологических процессов. Имеющиеся спутники слишком малы, чтобы вызвать гравитационные возмущения в недрах планеты. Так же планета находится довольно далеко от Солнца, несмотря на сильно эллиптическую орбиту.[источник не указан 1629 дней]

Луна

Как и в случае Марса, ядро Луны полностью отвердело[15], но в её коре обнаружены следы остаточного магнетизма. Это может также говорить о ранее функционировавшем динамо, но также возможно, что это последствия метеоритных ударов[1][5].

Ганимед

Доказано, что это единственный спутник, внутри которого происходит активное динамо, как в Земле и Меркурии, вследствие конвективных потоков в жидком проводящем ядре (вероятно, оно осталось таким благодаря приливному разогреву из-за орбитального резонанса и гравитации Юпитера[17]). Ось его магнитного диполя направлена против магнитного момента Юпитера. Кроме того, Ганимед обладает и индуцированным полем, вызванным его движением в сильном магнитном поле Юпитера[18][19].

Другие спутники планет-гигантов

Ни один из остальных крупных спутников Солнечной системы не имеет сильного генерируемого внутренними источниками магнитного поля. На внутренних спутниках Юпитера наблюдается только индуцированное поле[1].

Юпитер и Сатурн

Планеты-гиганты не имеют ядер, состоящих преимущественно из железа, однако в ядрах Юпитера и Сатурна находится водород в жидкой металлической фазе. Быстрое вращение этих ядер приводит к запуску динамо, создающему сильное магнитное поле. Ось его диполя у Юпитера, как и у Земли, наклонена примерно на 10° относительно оси вращения[20], а у Сатурна практически совпадает с ней[15][21].

Уран и Нептун

Магнитные поля Урана и Нептуна, в отличие от всех остальных планет Солнечной системы, являются не дипольными, а квадрупольными, то есть они имеют по 2 северных и 2 южных полюса[21][22][23]. В их ядрах проводниками тока являются ионы; в целом природа их полей до конца не ясна[15]. Возможно, они формируются на относительно малых глубинах, например, в океане жидкого аммиака, в тонкой конвективной оболочке, окружающей жидкую внутреннюю часть, имеющую стабильную слоистую структуру[24].

Магнитное поле экзопланет

См. также

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 Chris A. Jones. Planetary Magnetic Fieldsand Fluid Dynamos (англ.) // Annual Review of Fluid Mechanics[англ.]. — Annual Reviews, 2011. — Vol. 43. — P. 583—614. Архивировано 15 августа 2017 года.
  2. Larmor, J. How could a rotating body such as the Sun become a magnet // Reports of the British Association. — 1919. — Т. 87. — С. 159—160.
  3. Walter M. Elsasser. On the Origin of the Earth's Magnetic Field : [англ.] // Phys. Rev.. — 1939. — Т. 55, вып. 5 (1 March). — С. 489—498. — doi:10.1103/PhysRev.55.489.
  4. E. C. Bullard. The Magnetic Field within the Earth : [англ.] // Proc. R. Soc. Lond. A. — 1949. — Т. 197, вып. 1051 (7 July). — С. 433—453. — doi:10.1098/rspa.1949.0074.
  5. 1 2 D J Stevenson. Planetary magnetic fields : [арх. 16 августа 2017] // Reports on Progress in Physics. — 1983. — Т. 46, № 5. — С. 555. — doi:10.1088/0034-4885/46/5/001.
  6. 1 2 Venus: Magnetic Field and Magnetosphere Архивная копия от 21 декабря 2008 на Wayback Machine (англ.) — J. G. Luhmann and C. T. Russel, UCLA
  7. Gold, Lauren. Mercury has molten core, Cornell researcher shows. Cornell University (3 мая 2007). Дата обращения: 7 апреля 2008. Архивировано 22 мая 2012 года.
  8. Christensen U. R. A deep dynamo generating Mercury's magnetic field (англ.) // Nature. — 2006. — Vol. 444. — doi:10.1038/nature05342. — PMID 17183319.  (Дата обращения: 12 июня 2011)
  9. Francis Nimmo. Why does Venus lack a magnetic field? : [англ.] : [арх. 1 октября 2018] // Geology. — 2002. — Т. 30, вып. 11 (November). — С. 987—990. — doi:10.1130/0091-7613(2002)030<0987:WDVLAM>2.0.CO;2.
  10. Jim Brau. Venus: Earth's Sister Planet (англ.). Course "Astronomy 121: Solar System" (Spring 2011). University of Oregon (2011). Дата обращения: 15 августа 2017. Архивировано 25 октября 2016 года.
  11. Mian, Z.U. and Tozer, D.C. No water, no plate tectonics: convective heat transfer and the planetary surfaces of Venus and Earth : [англ.] // Terra Nova. — 1990. — Т. 2, вып. 5 (September). — С. 455—459. — doi:10.1111/j.1365-3121.1990.tb00102.x.
  12. Xiang-Dong Li. Venus's Magnetic Field and Internal Structure (англ.). School of astronomy and space science, Nanjing University. Дата обращения: 15 августа 2017. Архивировано из оригинала 13 ноября 2017 года.
  13. Howard Falcon-Lang (2011-12-09). "Life on Earth: Is our planet special?". BBC News (англ.). Архивировано 15 августа 2017. Дата обращения: 15 августа 2017.
  14. Acuna MH, Connerney JE, Ness NF, Lin RP, Mitchell D, Carlson CW, McFadden J, Anderson KA, Reme H, Mazelle C, Vignes D, Wasilewski P, Cloutier P. Global distribution of crustal magnetization discovered by the mars global surveyor MAG/ER experiment : [англ.] : [арх. 12 июля 2020] // Science. — 1999. — Т. 284, вып. 5415 (30 April). — С. 790—793. — doi:10.1126/science.284.5415.790.
  15. 1 2 3 4 Nigel Weiss. Dynamos in planets, stars and galaxies (англ.) // A&G. — 2002. — 1 June (vol. 43, iss. 3). — P. 3.9—3.14. — doi:10.1029/2000RG000102. Архивировано 22 января 2022 года.
  16. Valentine, Theresa; Amde, Lishan. Magnetic Fields and Mars. Mars Global Surveyor @ NASA (9 ноября 2006). Дата обращения: 17 июля 2009. Архивировано 21 августа 2011 года.
  17. Bland; Showman, A.P.; Tobie, G. Ganymede's orbital and thermal evolution and its effect on magnetic field generation (англ.) // Lunar and Planetary Society Conference : journal. — 2007. — March (vol. 38). — P. 2020. Архивировано 27 марта 2009 года.
  18. Kivelson, M.G.; Khurana, K.K.; Coroniti, F.V. et al. The magnetic field and magnetosphere of Ganymede (англ.) // Geophys. Res. Lett.[англ.] : journal. — 1997. — Vol. 24, no. 17. — P. 2155—2158. — doi:10.1029/97GL02201. — Bibcode1997GeoRL..24.2155K. Архивировано 27 марта 2009 года.
  19. Kivelson, M.G.; Khurana, K.K.; Coroniti, F.V. et al. The Permanent and Inductive Magnetic Moments of Ganymede (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 2002. — Vol. 157, no. 2. — P. 507—522. — doi:10.1006/icar.2002.6834. — Bibcode2002Icar..157..507K. Архивировано 27 марта 2009 года.
  20. Brainerd, Jim (2004-11-22). "Jupiter's Magnetosphere". The Astrophysics Spectator. Архивировано 12 июня 2020. Дата обращения: 10 июня 2017.
  21. 1 2 Russell, C.T. Planetary Magnetospheres (англ.) // Rep. Prog. Phys.[англ.] : journal. — 1993. — Vol. 56. — P. 687—732.
  22. «Планетные системы»: Уран. Дата обращения: 10 ноября 2014. Архивировано 4 марта 2016 года.
  23. Ness, Norman F.; Acuna, Mario H.; Behannon, Kenneth W.; et al. Magnetic Fields at Uranus (англ.) // Science. — 1986. — Vol. 233. — P. 85—89. Архивировано 11 октября 2007 года.
  24. Stanley, Sabine; Bloxham, Jeremy. Convective-region geometry as the cause of Uranus’ and Neptune’s unusual magnetic fields (англ.) // Nature : journal. — 2004. — Vol. 428. — P. 151—153. — doi:10.1038/nature02376. Архивировано 7 августа 2007 года. Архивированная копия. Дата обращения: 10 июня 2017. Архивировано из оригинала 7 августа 2007 года.

Литература

Read other articles:

Ivan ReitmanOCReitman pada Maret 2011Lahir27 Oktober 1946 (umur 77)Komárno, SlovakiaKebangsaanSlowakia, KanadaAlmamaterMcMaster UniversityPekerjaanSutradara, ProduserTahun aktif1968–sekarangSuami/istriGeneviève Robert ​(m. 1976)​AnakJason, Catherine, Carolyn Ivan Reitman, OC (lahir 27 Oktober 1946) adalah seorang produser dan sutradara Slowakia-Kanada. Ia dikenal karena karya komedinya, khususnya pada 1980an dan 1990an. Ia adalah pemilik The Monteci...

 

 

العلاقات التونسية المارشالية تونس جزر مارشال   تونس   جزر مارشال تعديل مصدري - تعديل   العلاقات التونسية المارشالية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين تونس وجزر مارشال.[1][2][3][4][5] مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين: وجه الم�...

 

 

Salvator RosaSalvator RosaLahir1615Arenella, Kerajaan NapoliMeninggal1673 (usia 57)RomaKebangsaanItaliaDikenal atasMelukis, membuat cetakan, puisiGerakan politikBarok Salvator Rosa (20 Juni atau 21 Juli 1615 – 15 Maret 1673) adalah seorang pelukis, penyair dan pembuat cetakan asal Italia yang aktif di Napoli, Roma dan Firenze. Sebagai pelukis, ia dikenal tak kaki dan luar biasa serta menjadi pemberontak abadi[1] dan proto-Romantik. Referensi ^ Wittkower, p. 325  Artikel ini...

Cypriot sports club Football clubDigenis Akritas MorphouFull nameDigenis Akritas MorphouNickname(s)(Killer of Giants)Founded23 April 1931; 92 years ago (23 April 1931)GroundMorphou Municipal Stadium (original ground), Makario Stadium (using ground in exile), NicosiaCapacity16,000ManagerNontas ChristinakisLeagueSecond Division2022–23Third Division, 1st (promoted) Home colours Away colours Digenis Akritas Morphou (Greek: Διγενής Ακρίτας Μόρφου) is a Cypriot sp...

 

 

Синелобый амазон Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:ВторичноротыеТип:ХордовыеПодтип:ПозвоночныеИнфратип:ЧелюстноротыеНадкласс:ЧетвероногиеКлада:АмниотыКлада:ЗавропсидыКласс:Пт�...

 

 

جوليا فيليبس (بالإنجليزية: Julia Phillips)‏  معلومات شخصية اسم الولادة (بالإنجليزية: Julia Miller)‏  الميلاد 7 أبريل 1944 [1]  نيويورك  الوفاة 1 يناير 2002 (57 سنة) [1]  ويست هوليوود  سبب الوفاة سرطان  مكان الدفن مقبرة هيلسايد ميموريال بارك  مواطنة الولايات المتحدة...

MephistoSampul DVDSutradaraIstván SzabóDitulis olehPéter DobaiKlaus Mann (novel)István SzabóPemeranKlaus Maria BrandauerKrystyna JandaIldikó BánságiTanggal rilis 29 April 1981 (1981-04-29) (Germany) 8 Oktober 1981 (1981-10-08) (Hungary) Durasi144 menitNegaraHungariaBahasaInggris Hungaria Jerman Esperanto Mephisto adalah sebuah judul dari sebuah adaptasi film 1981 dari novel Klaus Mann Mephisto, yang disutradarai oleh István Szabó, dan dibintangi oleh Klaus Maria Br...

 

 

Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus. Cet article adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite une internationalisation (mai 2017). Merci de l'améliorer ou d'en discuter sur sa page de discussion ! Vous pouvez préciser les sections à internationaliser en utilisant {{section à internationaliser}}. Bornes de tri des déchets, en Suisse. Le tri des déchets et la collecte sélective sont des actions consistant à sépa...

 

 

American attorney and politician (born 1969) Alexander AcostaOfficial portrait, 201727th United States Secretary of LaborIn officeApril 28, 2017 – July 19, 2019PresidentDonald TrumpDeputyPatrick PizzellaPreceded byTom PerezSucceeded byEugene ScaliaDean of the Florida International University College of LawIn officeJuly 1, 2009 – April 28, 2017Preceded byLeonard StrickmanSucceeded byAntony PageUnited States Attorney for the Southern District of FloridaIn officeJune 11, 20...

  关于与「內閣總理大臣」標題相近或相同的条目页,請見「內閣總理大臣 (消歧義)」。 日本國內閣總理大臣內閣總理大臣紋章現任岸田文雄自2021年10月4日在任尊称總理、總理大臣、首相、阁下官邸總理大臣官邸提名者國會全體議員選出任命者天皇任期四年,無連任限制[註 1]設立法源日本國憲法先前职位太政大臣(太政官)首任伊藤博文设立1885年12月22日,...

 

 

City in California, United States Not to be confused with Dali City. City in California, United StatesDaly CityCityPart of Daly City, with San Bruno Mountain and the San Francisco neighborhood of Crocker-Amazon in the background FlagSealNickname: Gateway to the PeninsulaLocation of Daly City in San Mateo County, CaliforniaCoordinates: 37°41′11″N 122°28′06″W / 37.68639°N 122.46833°W / 37.68639; -122.46833CountryUnited StatesStateCaliforniaCountySan Mate...

 

 

Représentation des nombres irrationnels selon la répartition des réels en nombres rationnels, constructibles, algébriques et transcendants. Cliquez sur un des nombres du schéma pour plus d'informations concernant l'élément choisi. (Image source) v · d · m  Un nombre rationnel est, en mathématiques, un nombre qui peut s'exprimer comme le quotient de deux entiers relatifs. On peut ainsi écrire les nombres rationnels sous forme de fractions notées de la façon sui...

Basketball technique Main article: Basketball moves Stephen Curry, widely regarded as the greatest shooter in National Basketball Association (NBA) history, attempting a jump shot over Marcin Gortat. In basketball (and derivatives like netball), a player may attempt to score a basket by leaping straight into the air, the elbow of the shooting hand cocked, ball in hand above the head, and launching the ball in a high arc towards the basket for a jump shot (colloquially, a jumper). Although ear...

 

 

Flow of excess rainwater not infiltrating in the ground over its surface Runoff flowing into a stormwater drain Part of a series onPollutionAir pollution from a factory Air Air quality index Atmospheric dispersion modeling Chlorofluorocarbon Combustion Exhaust gas Haze Global dimming Global distillation Indoor air quality Ozone depletion Particulates Persistent organic pollutant Smog Soot Volatile organic compound Waste Biological Biological hazard Genetic Introduced species Invasive species ...

 

 

Disambiguazione – Se stai cercando le unità della US Navy con questo nome, vedi USS Salt Lake City. Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati dello Utah non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Salt Lake Citycity(EN) City of Salt Lake City Salt Lake City – VedutaSkyline di Downtown SLC LocalizzazioneStato Stati Uniti Stato fede...

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (نوفمبر 2019) كارل يوهان كريستيان تسمرمان   معلومات شخصية الميلاد 8 نوفمبر 1831   البلنغ  الوفاة سنة 1911   هامبورغ  مواطنة ألمانيا بولندا الإمبراطورية الروسية ...

 

 

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Diagnosis of multiple sclerosis – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (March 2024) (Learn how and when to remove this message) Diagnosis of multiple sclerosisAnimation showing dissemination of brain lesions in time and space as demonstrated by monthly ...

 

 

You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Chinese. (December 2008) Click [show] for important translation instructions. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-translated text into the English Wikipedia. Do not translate text that appears unreliable or l...

Sailboat class Hunter 23DevelopmentDesignerHunter MarineLocationUnited StatesYear1985Builder(s)Hunter MarineNameHunter 23BoatDisplacement2,450 lb (1,111 kg)Draft2.25 ft (0.69 m)HullTypeMonohullConstructionFiberglassLOA23.25 ft (7.09 m)LWL19.58 ft (5.97 m)Beam8.00 ft (2.44 m)Engine typeOutboard motorHull appendagesKeel/board typewing keelBallast800 lb (363 kg)Rudder(s)transom-mounted rudderRigRig typeBermuda rigI foretriangle height26...

 

 

2006 Thai general election ← 2005 2 April 2006 2007 → All 500 seats in the House of Representatives251 seats needed for a majorityTurnout64.77% Party Leader % Seats +/– Thai Rak Thai Thaksin Shinawatra 59.91 461 +84 Vacant – 38.11 39 +39 This lists parties that won seats. See the complete results below. Prime Minister before Prime Minister after Thaksin ShinawatraThai Rak Thai Election results annulledSonthi Boonyaratglin became Prime Minister (CDR) Politics of...