ОКО ПЛАНЕТЫ > Космические исследования > Магнитный щит Земли: плазменные бреши
Магнитный щит Земли: плазменные бреши25-02-2009, 13:32. Разместил: Damkin |
Аннотация Вниманию предлагается очерк о проникновении солнечной плазмы сквозь границу магнитного поля - надежный магнитный щит Земли от корпускулярного солнечного излучения, начиная с исторической перспективы, и кончая некоторыми результатами публикаций этого года. Хотя, в отличие от Марса, "прорыв" плазмой магнитного щита в областях минимального магнитного поля - "плазменных брешах" - не сулит катастрофических результатов для земной атмосферы, обсуждаемые микро- и макрофизические свойства его границы могут показаться небезынтересными - как с точки зрения изучения перемежаемой турбулентности, так и для микрофизики границ космической, лабораторной и астрофизической плазмы. Наиболее интересным представляется своеобразная самоорганизация ламинарного потока плазмы - "сброс" избытка импульса потока у магнитного щита за счет ускорения узких струй с динамическим давлением свыше давления невозмущенного потока. Почему мы не вязнем в красноватом песке в кислородных масках, продираясь по руслам высохших рек и бродя по сухому морскому дну, превращенному в марсианскую пустыню? Во многом благодаря тому, что в отличие от Марса, Земля имеет надежный магнитный щит - мощную магнитосферу, простирающуюся на 60 тысяч км навстречу корпускулярному излучению Солнца - солнечному ветру - и в десятки раз дальше в противоположную сторону.
Рис. 1. Полярные сияния по данным наземного фотометра 557.7 нм на о. Шпицберген (Мэйнард, 2005) 16.12.1998 г., 07:01:15 UT
К счастью, магнитный щит, хоть и пробит, да смог "подрезать крылья" плазме: она потеряла свою скорость (около 200 км/с!) в сторону межзвездной бездны, и теперь ионы - ослабленные щитом так, что едва обнаружимы самыми чувствительными приборами, - крепко "схвачены" земным магнитным полем, давление которого в ионосфере в 10 7 раз превосходит напор ионов.
Рис. 2. а) Модель взаимодействия солнечного ветра с геомагнитосферой (Чепмен и Ферраро, 1931): справа - солнечный ветер и мнимый диполь (см. текст), показаны области минимума величины магнитного поля |B|;
Но чтобы понять, как там образуется турбулентнось, надо совершить небольшую экскурсию в историю исследования магнитного щита. Начнем с простой модели границы между солнечной плазмой и магнитным полем Земли. В начале прошлого века стало ясно, что Солнце кроме света омывает нашу Землю потоком плазмы; тогда геомагнитный диполь должен представлять собой препятствие для диамагнитной плазмы, и одними из первых Чепмен и Ферраро (1931) построили наглядную физическую модель взимодействия плазмы с "чужим" полем (рис. 2а): на оси симметрии Солнце-Земля динамическое давление потока уравновешивается давлением деформированного магнитного поля; воздейтвие потока на магнитосферу имитировалось мнимым диполем, аналогично случаю проводящей жидкости (что неплохо воспроизводило наличие диамагнитных токов на границе солнечной плазмы).
Рис 2б) Модель прорыва плазмы внутрь магнитного щита (магнитопаузы) Плетнева, Скуридина, Шалимова и Швачунова, (1965), стрелками показаны токи на поверхности щита; Востанавливая историческую справедливость, я воспроизвожу на рис. 2б одну из самых ранних простых физических моделей этого слабого звена магнитного щита, следуя мало упоминаемой теперь работе Плетнева, Скуридина, Шалимова и Швачунова (1965). Насколько я знаю, они впервые не только предсказали "прорыв" солнечной плазмы внутрь магнитосферы, но и построили физичную аналитическую модель этой критической области течения и топологии магнитного поля. Парадокс "забывчивости" потомков заключается в том, что статья была посвящена модели магнитной суббури, которая не нашла в дальнейшем широкого подтверждения (ср. Ермолаев, ). Рис2в) Результаты лабораторного моделирования взаимодействия потока плазмы с магнитным диполем (Kawashima N., Fukishima N., "Planetary Space Science", v. 12, 1187, 1964); слева - диполь ориентирован перпендикулярно потоку плазмы (текущему слева направо), справа - в верхней полусфере диполь наклонен в сторону потока (см. детали в тексте)
Мы практически заново открыли подобную асимметрию в конце 20 века по одновременным данным спутников "Интербол-1" (Россия), "Полар" (США) и "Геотейл" (Япония), используя также численное моделирование обтекания магнииосферы потоком плазмы для сравнения данных в разных точках пространства на расстоянии более 100000 км.
Ситуация проиллюстрирована на рис. 3б: если магнитный щит имеет у каспа форму ступеньки, то при наблюдаемых магнитных числах Рейнольдса 100-500 перед ней образуется застойная зона и турбулентный погранслой (как и за ступенькой). На рис. 3а эта ситуация воспроизведена в верхней его части. Вслед за Хаеренделом (1978), опираясь на первые данные "Интербола-1", мы полагали, что магнитный щит над каспами всегда продавлен набегающим потоком солнечного ветра. Традиционная же точка зрения заключалась в этот момент в том, что параболоид вращения с осью, направленной на Солнце, хорошо приближает форму магнитного щита - главное удобная аналитическая формула... Причем, вместо регулярного тока между внутренним и наружным магнитным полем, набегающую плазму и внутренний погранслой разделяла зона развитой турбулентности. Спектры мощности возмущений в этой зоне в диапазоне 0,003-1 Гц имели 2 характерных наклона (в логарифмической шкале, см. верхний правый угол рис. 4) - ~ 1 и 2,3, что разительно отличалось от спектра флуктуаций в солнечном ветре с наклоном ~ 1,5, который соответствует развитой колмлогоровской турбулентности альвеновских волн (Ирошников, 1963 ), возникаюжей при постоянном по спектру потоке энергии от больших масштабов к малым. Т.о., турбулентный погранслой (ТПС) как часть магнитного щита над каспом, оказалось, имеет свой характерный спектральный "портрет", распознаваемый даже при исключительно возмущенном солнечном ветре (например, при солнечных вспышках и корональных выбросах плазмы из протуберанцев).
К счастью, утечка наружу оказалась на несколько порядков меньшей потерь атмосферы при прямом взаимодействии потока солнечной плазмы с ионосферой, как это происходит в случае Марса. Так что, дышите спокойно и глубоко, не забывая купаться или кататься на лыжах в течение еще нескольких миллиардов лет, пока Солнце не угасло - если, конечно, магнитное поле Земли не исчезнет (а палеомагнетизм показывает, что не должно), и если наше понимание функционирования магнитного щита - достаточно реалистичное. Есть ли основания для последней оговорки? К сожалению для катальщиков и купальщиков - да (надеюсь, что не в ближайшие миллионы лет, хотя...). Дело в том, что неожиданно мы столкнулись с довольно странным поведением плазмы вблизи магнитного щита: вместо стационарного постепенного превращения кинетической энергии потока в тепловую энергию плазмы и в давление сжатого плазмой магнитного поля геомагнитного диполя, вместо "размазанной" по пространству и масштабам однородной турбулентности, на фоне замедленного течения (относительно газодинамического модели) мы обнаружили крайне неоднородные струи с динамическим давлением, превышающем иногда даже давление невозмущенного потока плазмы, не говоря уже о магнитном давлении щита вдали от оси Солнце-Земля. Подобные явления, называемые теперь перемежаемостью, отмечал еще Колмогоров, но их природа до сих пор не описана сколь-нибудь количественным образом. Представьте себе нежную набегающую волну где-нибудь в Черном или Тиренском море, и вдруг, Вас почти протыкает струя водомета, как скажем, в Праге на Вацлавской площади в 1968 или, не дай Бог, на Красной площади в 2008 г... Так вот, и найденные нами струи (того же 19 июня 1998 г., ср. рис. 3а) легко проткнут наш магнитный щит, или отрежут от него кусок - в зависимости от того, имеют ли струи квази-цилиндрическую форму, или они "поперек сябя шире". Рис. 4. Результаты численного моделирования ТПС. И наконец о том, что уже удалось нащупать: ТПС оказался смесью колмогоровской развитой турбулентности и регулярных структур или колебаний. Первый тип таких структур - ускоренные струи, которые, по-видимому, характерны и для вспышек сверхновых, и для истечения плазмы из центра галактик, и для магнитосферы Юпитера. Другой тип регулярного поведения ТПС - модуляция его процессов более низкочастотными волнами, в первую очередь, резонансами плазменной оболочки за счет стоячих магнитозвуковых волн, возбуждаемых между ударной волной и магнитным щитом. Это такой плазменный "свисток" шириной около 100000 км и длиной до миллиона км с собственной резонансной частотой в несколько мГц. Надо отметить, что в бесстолкновительной плазме именно быстрые магнитозвуковые волны (волны совместного сжатия и разряжения плазмы и магнитного поля) несут информацию от магнитного щита к ударной волне о наличии препятствия для потока в виде деформированного геомагнитного диполя. Так что не удивительна модуляция многих магнитосферных и ионосферных явлений с периодом порядка 10 минут (что, впрочем, начинает осознаваться лишь в последние годы: слишком далеки процессы в ионосфере от "свистка" над магнитным щитом!).
Несколько слов о механизме ускорения струй. Как уже упоминалось выше, магнитное давление мало относительно плазменного - так что никакие магнитные силы не могут ускорить такие струи, включая популярное последние десятилетия пересоединение (аннигиляцию) противоположно направленных полей (см. Савин и др., 2004; Хаерендел, 1978, Ермолаев,). Vd(0) = с[E B] (1), где c -скорость света, E и B - вектора электрического и магнитного полей, "[ ]" означает векторное произведение, индекс "(0)" - нулевое приближение. Обычно считается, что поверностный заряд на границе движущейся (обтекающая плазма) и неподвижной (магнитный щит) сред просто "подстраивается" (т.е. следует граничным условиям, вытекающим из уравнений Максвелла) под движущийся поток таким образом, чтобы электрическое поле в системе движения потока было малым; т.е. скорость потока определяется формой границы (щита, который чаще всего приближают параболоидом вращения, см. выше) и газодинамическим полем скоростей, характерным для обтекания тупого гладкого препятствия (ср. рис. 2б, 3а и 5 далее). E' = E + 1/с [V B] , причем в нерелятивистском случае магнитное поле B не зависит от системы отсчета. Тогда вблизи щита частицы плазмы будут дополнительно смещаться перпендикулярно локальному полю и, поскольку для них это поле не однородно (вдали от щита его нет), то нулевое приближение электрического дрейфа (1) перестает точно выполняться, и необходимо использовать следующее - первое приближение, которое описывает дополнительный дрейф плазмы в неоднородном электрическом поле (конечно, лучше точно решить кинерические уравнения, описывающие поведение плазмы, но в сколь-нибудь реалистичных ситуациях в этом не помогают пока никакие супер-компьютеры). Итак, мы принимаем приближение так называемого инерционного дрейфа (Савин и др., 2004) со скоростью дрейфа: Vd(1) = Ze/(MwH2) dE/dt (2) где M, wH, Ze - масса, циклотронная частота и заряд частиц, соответственно. Индекс (1) означает первый порядок малости по сравнению с нулевым дрейфовым приближением для однородных полей (1). Из (2) следует, что частицы движутся в направлении градиента электрическиго поля, причем электроны и ионы - в разные стороны, что и обеспечивает самосогласованное поддержание поверхностного заряда на щите. d Wkin ~ d(Mn(Vd(0))2/2) (3) При измеренных параметрах (3) дает неплохое согласие с экспериментом (см. Савин и др., 2004), и это дополнительное совпадение подтверждает исходные допущения для использования (1) и (2) - метода последовательных приближений, редко работающего, например, при сильной нелинейности. Итак, элекрические волновые пакеты, самосогласованно поддерживаемые поверхностными зарядами на щите, способны разрушить ламинарный поток обтекающей плазмы и, в соответствии с (1), ускорить ее, главным образом, вдоль щита, т.е. вниз по потоку. Это означает, что эти струи не атакуют магнитный щит, а уносят в звездную бездну избыток импульса параллельно ему, оставляя перед щитом замедленное (в соответствии с законом сохранения импульса) течение. Т.о., нам удалось подойти к пониманию одного из механизмов, с помощью которого магнитный щит защищает нашу атмосферу от эрозии. Но кричать "Ура!" может быть рано: описанный выше механизм не опасен для гладкого щита (см. нижнюю часть рис. 3а), при его локальной форме в виде ступеньки (рис. 3б и верхняя часть рис. 3а) ускоренные выше по потоку струи "проткнут" эту ступеньку (обозначено на рис. 3а как "проникновение плазменных струй").
Что случится дальше, хорошо известно из лабораторных плазменных экспериментов: если магнитное давление на пути струи окажется меньше плотности ее полной энергии, струя пройдет внутрь и полетит вдоль геомагнитного хвоста от Солнца; в противоположном случае - струя будет отражена магнитным полем обратно к Солнцу (ести, конечно деформированные ею силовые линии магнитного поля не пересоединятся, "захлопнув" ее в магнитосфере, что показано синим крестом в верхней части рис. 3а). В случае "опасных" струй с большим динамическим давлением из-за сохранения импульса большая часть плазмы покинет магнитосферу по краю геомагнитного хвоста, так что обратно вдоль силовых линий в ионосферу сможет попасть лишь небольвая часть проникшей плазмы. Т.е. сейчас не видно большой угрозы ионосферных потерь из-за обсуждавшихся мощных плазменных струй. Хотя наши качественные модели и подходы,безусловно, нуждаются в количественной проверке. Одно несомненно - тонкая "струйчатая" структура полярных сияний на рис. 1 может быть вполне объяснена взаимодействием магнитного барьера с подобными ускоренными плазменными струями. И посмотрим, наконец, на характерные формы границы магнитного щита, от которых зависит проникновение плазмы внутрь магнитосферы. Рис. 5. Трехмерное представление магнитного щита (со стороны Солнца) 16.12.1998 г., 07:01:15 UT по модели магнитного поля Цыганенко-96 (см. рис. 1 и Мэйнард, 2005)
На рис. 5 воспроизводится граница магитосферы из работы Мэйнарда (2005), построенная для межпланетного магнитного поля (ММП) с доминируещей компонентой By > 0, при Bz < 0 и Bx < 0, оси системы координат показаны на рис. 5 (ср. рис. 2б и 3а), направление набегающего потока дано серой стрелкой. Показанные внешние силовые магнитные линии из эмпирической модели геомагнитного поля Цыганенко-96 дают наглядное объемное представление о том, какой сложной может быть форма магнитного щита. Вблизи лобовой части сверху и снизу видны сложные "канавы" и провалы, обтекание которых должно, действительно напоминать рис. 3б. Причем это только остов - усредненная форма магнитной поверхности без учета специфичных плазменных эффектов, примеры которых обсуждалисть выше. Серая плоскость показывает приход одного из возмущений от Солнца во время полярных сияний, показанных на рис. 1: и при касании магнитного щита, и при приходе возмущения в область деформированного щита над полярным каспом (серый пунктир) изменяется форма препятствия, так что полярные сияния возникают в других местах - в других местах солнечная плазма прорывается сквозь щит.
Рис.6. Вид магнитного щита со стороны Солнца 16.12.1998 г., 07:01:15 UT по результатам МГД-моделирования обтекания магнитосферы солнечным ветром (ср. рис. 1,5 и Мэйнард, 2005); цветом дана величина магнитного поля на поверхности магнитного щита (см. детали в тексте).
Возвращаясь к максимально доступному в настоящее время, на рис. 6 показана поверхность, состоящая из самых внешних дневных магнитных силовых линий, полностью принадлежащих магнитному щиту, - для таких же условий, как на рис. 5. Для придания виду со стороны Солнца объемного характера проведены белые контуры сечений щита плоскостями, перпендикулярными линии Солнце-Земля на рассоянии 1, 2, ..., 9 радиусов Земли (Re) от меридианальной плоскости утро-вечер (т.е. при X = 1, 2, ..., 9 Re). Цветовая шкала показывает величину магнитного поля |B| на границе магнитного щита: зеленый цвет соответствует минимуму, фиолетовый - максимуму |B|, которые также выделены и на самом рис. 6. В данном случае внешнее (серая стрелка) и внутреннее поле (синяя стрелка) анти-параллельны в правой части в середине рисунка, что соответствует наиболее глубокому минимуму |B|. , ); Теперь - коротко - о микрофизике: что же обеспечивает "прорыв" щита именно при малом магнитном поле?. В турбулизованной области минимума |B| происходит пересоединение флуктуирующих полей, что позволяет плазме проникать внутрь МР и обеспечивает перенос магнитного потока с дневной стороны магнитосферы на ночную. Наиболее значительный вклад в процесс переноса дает нерезонансное просачивание плазмы сквозь структурированную границу с коэффициентом диффузии: Dp ~ 0,7 (dB/|B|) ri2 Wi ~ const/|B| 2 ~ (5-10) 109 м2/с , где dB/|B| - относительные флуктуации магнитного поля, ri и Wi - гирорадиус и угловая гирочастота ионов (т.е. радиус, на котором ионы вращаются вокруг среднего магнитного поля, и частота вращения). Это дает поток (1-2) 1027 частиц/с через северный и южный касп, которого достаточно для заполнения дневной магнитосферы солнечной плазмой. Главная причина резкого повышения диффузии - обратная пропорциональность ее коэффициента квадрату величины магнитного поля: при характерном уменьшении в "бреши" |B| на порядок величины, диффузия растет на 2 порядка! И, заканчивая с обзором микрофизики в плазменных брешах: нам удалось экспериментально продемонстрировать, что даже на стационарных тонких границах магнитного щита (т.е. без учета диффузии и взаимодействий частиц плазмы с волнами) при малом |B| наиболее энергичные солнечные протоны (с энергией свыше нескольких кэВ) проникают сквозь щит и передают внутрь импульс в направлении от Солнца. Это происходит, если гирорадиус ионов (ri ~ const/|B|) сравним или больше толщины границы: такие ионы "не замечают" смены магнитного поля и перескакивают через границу внутрь (и обратно - что важно для магнитосферных потерь), приобретая при этом разность потенциалов за счет поверхностных зарядов на щите. Последнее особенно важно в отсутствие классической проводимости: как мы отмечали, под действием электричекого поля в однородной плазме частицы дрейфуют поперек него, не приобретая энергии, соответствующей разности потенциалов. В условиях ТПС стохастические тонкие токовые слои с поверхностными зарядами способны создать эффективную проводимость, обеспечивающую движение ионов в направлении электрического поля. Хотя эффект конечного гирорадиуса на так значительно меняется в зависимосто от |B| (пропорционально минус первой степени), по сравнению с диффузией, он не зависит от амплитуды возмущений и приводит к передаче значительной части антисолнечного импульса потока снаружи внутрь. Последнее означает появление эффективной вязкости и переноса доли магнитного потока щита в анти-солнечном направлении. Значит, необходимо более внимательно исследовать влияние этого фактора на эрозию ионосферы и на взаимопроникновение плазмы через границы магнитосферы. Литература Ермолаев Ю.И., Буря мглою небо кроет, "Земля и Вселенная", Ирошников, П. С., Астрономический журнал, т. 40, 742, 1963. Мэйнард Н., Maynard, N.C., Coupling of the solar-wind/IMF to the ionosphere through the high latitude cusps, "Surveys in Geophys.", v. 26, 1-3, 2005 Плетнев В. Д., Скуридин Г. А., Шалимов В. П. и Швачунов И. Н, Процессы прорыва в магнитосферу Земли, захвата и ускорения солнечного потока и их роль в динамике геомагнитной ловушки, "Исследования космического пространства", "Наука", Москва,1965 Савин С. П., Л. М. Зеленый, Э. Амата, Й. Бюхнер, Я Бленцки, С. И. Климов, Б Никутовски, Ж.-Л. Рош, С. А. Романов, А. А. Скальский, В. Н. Смирнов, П. Сонг, К Стасевич, ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОТОКА ПЛАЗМЫ С ГОРЯЧИМ ПОГРАНСЛОЕМ ГЕОМАГНИТНОЙ ЛОВУШКИ, "Письма в ЖЕТФ", 79, № 8, 452-456, 2004. Савин С. П. и др., Savin S., L. Zelenyi, E. Amata, J. Buechner, J. Blecki, A. Greco, S. Klimov, R.E. Lopez, B. Nikutowski, E. Panov et al., Magnetosheath interaction with high latitude magnetopause: dynamic flow chaotization, "Planet. Space Sci.", v. 53, 133-140, 2005 Хаерендел Г., Haerendel G., Microscopic plasma processes related to reconnection, J. Atmosph. terr. Phys.,v. 40, 343, 1978 Чепмен и Ферраро, Chapman S., Ferraro V. C. A., A new theory of magnetic storms, "Terr. Magn. Atmos. Electr.", v. 36, , 77-97 ,1931
С. П. Савин (К.ф.-м.н., Институт космических исследований РАН)
http://www.kosmofizika.ru/popular/savin.htm
Комментарий: Прошу обратить внимание на данную статью. Данная точка зрения на магнитный щит Земли может явиться связующим звеном между деяниями древних цивилизаций на Земле и научными исследованиями в области физики ближнего космоса.
Вернуться назад |