Влияние Солнца на наше здоровье

 

Содержание

 

Введение…………………………………………………………...………..3

  1. Характеристика солнца………………………………………….…..4
    1. Солнце-источник жизни на земле………………….………………6
  2. Строение солнца…………………………….…………………….…7
  3. Солнечная атмосфера………………………………………………..9
  4. Солнечная активность…………………………………….………..11
    1. Важнейшие проявления и индексы солнечной активности……..11
    2. Циклы солнечной активности…………………….…………..…..15
    3. Влияние солнечной активности на человека………………...…..17

Заключение………………………………………………………………..25

Список используемой литературы……………………….………………26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Интерес ученых к проблеме солнечно - земных связей вызван несколькими  причинами. Прежде всего по мере выяснения  физических сторон влияния Солнца на Землю выявилось громадное прикладное значение этой проблемы для радиосвязи, магнитной навигации, безопасности космических полетов, прогнозирования  погоды и так далее.

 Природа Солнца и  его значение для нашей жизни  - неисчерпаемая тема. О его воздействии  на Землю люди догадывались  еще в глубокой древности, в  результате чего рождались легенды  и мифы, в которых Солнце играло  главную роль. Оно обожествлялось  во многих религиях. Исследование  Солнца - особый раздел астрофизики  со своей инструментальной базой,  со своими методами. Роль получаемых  результатов исключительна, как  для астрофизики (понимание природы  единственной звезды, находящейся  так близко), так и для геофизики  (основа огромного числа космических  воздействий). Постоянный интерес  к Солнцу проявляют астрономы,  врачи, метеорологи, связисты, навигаторы  и другие специалисты, профессиональная  деятельность которых сильно  зависит от степени активности  нашего дневного светила, на  котором "также бывают пятна".

 Первое описание пятен  в русских летописях датируется 1371 и 1385 годами, когда наблюдатели  заметили их сквозь дым лесных  пожаров. История борьбы взглядов  на природу процессов на Солнце  связана с кажущимися нам сейчас  почти невероятными драматическими  коллизиями. Нас же интересует  вопрос о том, какое влияние  оказывает деятельность Солнца  на наше здоровье, каким образом  солнечные бури, пятна и вспышки  влияют на наше самочувствие.

 

  1. Характеристика солнца

 

Из всего окружающего  нас несметного множества звезд  несопоставимо важнейшую роль в  нашей жизни играет Солнце. Эта  ближайшая к нам звезда обеспечивает нашу планету подавляющей частью энергии, которой мы располагаем  на Земле. Благодаря солнцу и земной атмосфере на поверхности земли  температура и другие условия  такие, какие они есть, а не космический  холод, что делает нашу планету комфортной для обитающих на ней живых  существ. Даже относительно мизерные изменения  потока энергии, передаваемой Солнцем  Земле, которые происходят при солнечных  вспышках, существенно сказываются  на земных условиях. С другой стороны, Солнце по своим свойствам является типичной для своего класса звездой, и постигая процессы, происходящие на Солнце, мы лучше понимаем и то, что творится на очень далеких  от нас звездах.

 Астрономическими методами  было измерено, что орбита Земли  удалена от Солнца в среднем  на r=150 миллионов километров. Эта  орбита имеет формулу эллипса,  так что в разные моменты  времени расстояние от Земли  до Солнца несколько изменяется; меняется и скорость движения  Земли по ее орбите. Как известно, период обращения Земли вокруг  Солнца равно одномуг., точнее, 365,2522 суток. Ближе всего к Солнцу  Земля подходит в январе, и  в этот же период скорость  движения Земли по ее орбите  максимальна, хотя вариации скорости (в среднем 35 км/с) и расстояния  между Землей и Солнцем очень  невелики (1,7%). Угловой размер Солнца, видимый с Земли, составляет  в среднем a=32,05 угловых минут.  Радиус Солнца составляет 697 тысяч  километров. Масса Солнца 2*1030 кг. Средняя  плотность Солнца составляет 1,41*103 кг/м3, т.е. в 1,41 раза больше плотности  воды. Однако распределение плотности  по глубине Солнца неоднородно,  и величина средней плотности  не очень показательна. С другой  стороны, вспомнив, до каких чудовищных  величин возрастает давление  на больших глубинах земных  океанов, мы качественно поймем, что происходит с давлением и плотностью по мере приближения к центру Солнца (плотность солнечного вещества - газа - прямо зависит от давления, в то время как вода практически несжимаема). /1/

 Казалось бы, странно  рассуждать о распределении плотности  по глубине небесного тела, удаленного  от нас на полторы сотни  миллионов километров. Но один  из парадоксов естественнонаучных  исследований состоит в том,  что о внутреннем строении  Солнца мы имеем, по-видимому, гораздо лучшее представление,  чем о внутреннем строении  Земли. Кстати, химический элемент  гелий был вначале открыт на  Солнце, а уже потом обнаружен  на Земле. Состоит солнце примерно  на 3/4 из водорода, на 1/4 из гелия,  с небольшой добавкой (примерно 2%) более тяжелых элементов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Солнце - источник жизни на земле

 

Если спросить любого человека, какое из небесных светил имеет наибольшее значение для нас на Земле, то, наверно, услышим, что Солнце. Не будь Солнца, не было бы на Земле зеленых лугов, тенистых лесов и рек, цветущих садов, хлебных полей, не могли бы существовать ни человек, ни животные, ни растения.

Значение Солнца для жизни  на Земле человек чувствовал уже  в далекие времена. Но первобытным  людям Солнце представлялось каким-то сверхъестественным существом. Оно  обожествлялось почти всеми народами древности.

Наши предки славяне поклонялись  богу солнечных лучей - Яриле. У древних  римлян был бог Солнца - Аполлон. Цари и князья, чтобы возвеличить  свою власть, старались внушить людям  представление о своем происхождении  от бога Солнц

Различные религиозные верования  и обряды, связанные с этими  древними представлениями о Солнце, сохранились и до наших дней, например в праздновании пасхи, которое всегда связано с наступлением весны  и обновлением всей природы от живительных солнечных лучей.

Всякое движение на Земле  происходит главным образом за счет энергии, которая поступает к  нам в солнечных лучах. Солнце - источник жизни на Земле. /2/

Великий русский ученый К.А. Тимирязев в своей замечательной  книге «Жизнь растения» писал: «Когда-то где-то на Землю упал луч Солнца, но он упал не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или, лучше сказать, на хлорофилловое  зерно. Ударяясь о него, он потух, перестал быть светом, но не исчез... В той или  другой форме он вошел в состав хлеба, который послужил нам пищей. Он преобразился в наши мускулы, в  наши нервы... Пища служит источником силы в нашем организме потому только, что она - не что иное, как консерв  солнечных лучей...»

  1. Строение солнца

 

Рис. 1 Строение солнца

Яркая светящаяся поверхность  Солнца, видимая невооруженным глазом, имеет температуру порядка 6000о  градусов и называется фотосферой. Фотосфера абсолютно непрозрачна, и лежащее под ней вещество недоступно никаким наблюдениям. Над  фотосферой располагается солнечная  атмосфера: на высоте 2-3 тысяч километров - достаточно плотный и тонкий слой - хромосфера, получивший свое название за то, что он бывает виден во время  затмений как тонкая розовая окантовка  Солнца. С высот порядка 10 тысяч  километров начинается разреженная, но неоднородная и удивительно горячая (1-2 млн. градусов) корона Солнца. Она  простирается до расстояний в несколько  солнечных радиусов.

 Агрегатное состояние  вещества на Солнце: при таких  температурах (6000о и выше) это  может быть только плазма, то  есть ионизованный газ. Плазме  присущ ряд весьма специфических  свойств. Хотя она в целом  электрически нейтральна, однако обладает электропроводностью, и при наличии магнитного поля сосуществует вместе с ним: с одной стороны, магнитное поле ограничивает подвижность плазмы - заряженные частицы перемещаются вдоль его силовых линий и труднее - поперек; с другой стороны, если облаку плазмы удалось оторваться от основной области, она увлекает магнитное поле за собой. Это явление образно называют вмороженностью магнитного поля в плазму. Еще одно характерное свойство плазмы: она поглощает электромагнитные колебания, частота которых ниже плазменной частоты. Вследствие этого, если плотность плазмы зависит только от высоты (нет неоднородностей), то более длинноволновые электромагнитные колебания (радиоволны) исходят из более высоких слоев солнечной атмосферы. Аналогичная ситуация существует и в ионосфере Земли, которая так же является плазмой./3/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Солнечная атмосфера

 

Во время полных солнечных  затмений, когда вся фотосфера  закрыта лунным диском, вокруг Солнца, у самого его края, видна слабо  светящаяся красноватым светом кайма. Это слой раскаленных газов над  фотосферой. За свою окраску он назван хромосферой. Она состоит из множества  узких выступов пламени, отдельных  струй, находящихся в движении. В  сильный телескоп хромосфера имеет  вид горящей травы в степи. Хромосфера простирается над фотосферой на высоту до 14 тыс. км. Она в общем  так же нагрета, как фотосфера  в своем верхнем слое. Временами  в хромосфере наблюдаются блестящие  вспышки вблизи солнечных пятен, развивающиеся в течение нескольких минут и затем угасающие, - как  бы взрывы. Они отличаются очень  сильным излучением, которое, достигая Земли, оказывает большое влияние  на некоторые явления в земной атмосфере.

В отдельных местах хромосферы во время затмений бывают видны вздымающиеся над ней красноватые выступы  газов, названные протуберанцами. Астрономы, наблюдая на протяжении долгого времени  Солнце, выяснили, что протуберанцы - это громадные струи солнечного вещества, одинаковые по своему составу  с хромосферой.

Астрономы установили, что  протуберанцы изменяются по-разному: одни медленно, сохраняясь дни и месяцы, другие - быстро. Нередко они вздымаются над солнечной поверхностью на сотни  тысяч километров и вскоре исчезают. Иногда протуберанцы появляются высоко над хромосферой и затем опускаются к ней. Некоторые протуберанцы связаны  с темными пятнами. Наблюдается  также движение солнечного вещества от одного протуберанца к другому. Протуберанцы могут появляться на всей поверхности  Солнца - от экватора до полюсов. Температура  протуберанцев 7000 - 10 000°, т. е. выше температуры  хромосферы.

Количество протуберанцев  на Солнце меняется в среднем за тот же 11-летний период, как и число  пятен и факелов. В годы максимума  пятен всегда больше и протуберанцев. Во время солнечных затмений можно видеть не только красноватую хромосферу и выступающие из нее - протуберанцы, но и самую внешнюю оболочку Солнца, светящуюся слабым серебристым светом. Ее называют короной. В разные годы солнечная корона имеет неодинаковый вид. Астроном А.П. Ганский установил, что вид короны связан с количеством пятен на Солнце. В годы максимума пятен корона широко раскинута вокруг Солнца, образуя как бы светлый венец. В годы же минимума пятен корона вытянута вдоль экватора Солнца. Корона Солнца и его хромосфера излучают радиоволны, которые принимают на Земле при помощи радиотелескопов.

В общем же все явления  на Солнце связаны между собой, а  их интенсивность периодически усиливается  и ослабляется в среднем через  каждые 11 лет. Так как этот период не всегда одинаков, нельзя заранее  точно предсказать наступление  максимумов и минимумов явлений  на Солнце и их интенсивность; необходимо все время наблюдать за Солнцем  и отмечать все происходящие на нем  изменения./4/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Солнечная активность

 

    1. Важнейшие проявления и индексы солнечной активности

 

Одной из самых  замечательных особенностей Солнца являются почти периодические, регулярные изменения различных проявлений солнечной активности, то есть всей совокупности наблюдаемых изменяющихся (быстро или медленно) явлений на Солнце. Это и солнечные пятна  – области с сильным магнитным  полем и вследствие этого с  пониженной температурой, и солнечные  вспышки – наиболее мощные и быстроразвивающиеся  взрывные процессы, затрагивающие всю  солнечную атмосферу над активной областью, и солнечные волокна  – плазменные образования в магнитном  поле солнечной атмосферы, имеющие  вид вытянутых (до сотен тысяч  километров) волоконообразных структур. Когда волокна выходят на видимый  край (лимб) Солнца, можно видеть наиболее грандиозные по масштабам активные и спокойные образования –  протуберанцы, отличающиеся богатым  разнообразием форм и сложной  структурой. Нужно еще отметить корональные  дыры – области в атмосфере  Солнца с открытым в межпланетное пространство магнитным полем. Это  своеобразные окна, из которых выбрасывается  высокоскоростной поток солнечных  заряженных частиц.

Солнечные пятна  – наиболее известные явления  на Солнце. Впервые в телескоп их наблюдал Г. Галилей в 1610 г. Мы не знаем, когда и как он научился ослаблять  яркий солнечный свет, но прекрасные гравюры, изображающие солнечные пятна  и опубликованные в 1613г. в его  знаменитых письмах о солнечных  пятнах, явились первыми систематическими рядами наблюдений.

С этого времени  регистрация пятен то проводилась, то прекращалась, то возобновлялась вновь. В конце ХIX столетия два наблюдателя  – Г. Шперер в Германии и Е. Маундер  в Англии указали на тот факт, что в течение 70-летнего периода вплоть до 1716г. пятен на солнечном диске, по-видимому, было очень мало. Уже в наше время Д. Эдди, заново проанализировав все данные, пришел к выводу, что действительно в этот период был спад солнечной активности, названный Маундеровским минимумом.

К 1843г. после 20-летних наблюдений любитель астрономии Г. Швабе  из Германии собрал достаточно много  данных для того, чтобы показать, что число пятен на диске Солнца циклически меняется, достигая минимума примерно через каждые одиннадцать  лет. Р. Вольф из Цюриха собрал все  какие только мог данные о пятнах, систематизировал их, организовал регулярные наблюдения и предложил оценивать  степень активности Солнца специальным  индексом, определяющим меру "запятненности" Солнца, учитывающим как число  пятен, наблюдавшихся в данный день, так и число групп солнечных  пятен на диске Солнца. Этот индекс относительного числа пятен, впоследствии названный "числами Вольфа", начинает свой ряд с 1749 года. Кривая среднегодовых  чисел Вольфа совершенно отчетливо  показывает периодические изменения  числа солнечных пятен. /5/

Индекс "числа  Вольфа" хорошо выдержал испытание  временем, но на современном этапе  необходимо измерять солнечную активность количественными методами. Современные  солнечные обсерватории ведут регулярные патрульные наблюдения за Солнцем, используя  в качестве меры активности оценку площадей солнечных пятен в миллионных долях площади видимой солнечной  полусферы (м.д.п.). Этот индекс в какой-то мере отражает величину магнитного потока, сосредоточенного в пятнах, через  поверхность Солнца.

Группы солнечных  пятен со всеми сопутствующими явлениями  являются частями активных областей. Развитая активная область включает в себя факельную площадку с группой  солнечных пятен по обе стороны  линии раздела полярности магнитного поля, на которой часто располагается  волокно. Всему этому сопутствует  развитие корональной конденсации, плотность вещества в которой по крайней мере в несколько раз выше плотности окружающей среды. Все эти явления объединены интенсивным магнитным полем, достигающим величины нескольких тысяч гаусс на уровне фотосферы.

Наиболее четко  границы активной области определяются по хромосферной линии ионизованного  кальция. Поэтому был введен ежедневный кальциевый индекс, который учитывает  площади и мощности всех активных областей.

Самое сильное проявление солнечной активности, влияющее на Землю, – солнечные вспышки. Они  развиваются в активных областях со сложным строением магнитного поля и затрагивают всю толщу  солнечной атмосферы. Энергия большой  солнечной вспышки достигает  огромной величины, сравнимой с количеством  солнечной энергии, получаемой нашей  планетой в течение целого года. Это приблизительно в 100 раз больше всей тепловой энергии, которую можно  было бы получить при сжигании всех разведанных запасов нефти, газа и угля. В то же время это энергия, испускаемая всем Солнцем за одну двадцатую долю секунды, с мощностью, не превышающей сотых долей процента от мощности полного излучения нашей  звезды. Во вспышечно-активных областях основная последовательность вспышек  большой и средней мощности происходит за ограниченный интервал времени (40-60 часов), в то время как малые  вспышки и уярчения наблюдаются  практически постоянно. Это приводит к подъему общего фона электромагнитного  излучения Солнца. Поэтому для  оценки солнечной активности, связанной  со вспышками, стали применять специальные  индексы, напрямую связанные с реальными  потоками электромагнитного излучения. По величине потока радиоизлучения на волне 10.7 см (частота 2800 МГц) в 1963 г. введен индекс F10.7. Он измеряется в солнечных  единицах потока (с.е.п.), причем 1 с.е.п. = 10-22 Вт/(м2·Гц). Индекс F10.7 хорошо соответствует  изменениям суммарной площади солнечных  пятен и количеству вспышек во всех активных областях. Для статистических исследований в основном используются среднемесячные значения.

С развитием спутниковых  исследований Солнца появилась возможность  прямых измерений потока рентгеновского излучения в отдельных диапазонах.

С 1976 года регулярно  измеряется ежедневное фоновое значение потока мягкого рентгеновского излучения  в диапазоне 1-8 A (12.5-1 кэВ). Соответствующий  индекс обозначается прописной латинской  буквой (A, B, C, M, X), характеризующей порядок  величины потока в диапазоне 1-8 A (10-8 Вт/м2, 10-7 и так далее) с последующим  числом в пределах от 1 до 9.9, дающим само значение потока. Так, например, M2.5 означает уровень потока 2.5·10-5. В  итоге получается следующая шкала  оценок:

А(1-9) = (1-9)·10-8 Вт/м2

В(1-9) = (1-9)·10-7

С(1-9) = (1-9)·10-6

М(1-9) = (1-9)·10-5

Х(1-n) = (1-n)·10-4

Этот фон изменяется от величин А1 в минимуме солнечной  активности до С5 в максимуме. Эта  же система применяется для обозначения  рентгеновского балла солнечной  вспышки. Максимальный балл Х20 = 20·10-4 Вт/м2 зарегистрирован во вспышке 16 августа 1989 года./6/

В последнее время  стало использоваться в виде индекса, характеризующего степень вспышечной активности Солнца, количество солнечных  вспышек за месяц. Этот индекс может  быть использован с 1964 года, когда  была введена применяющаяся сейчас система определения балльности солнечной вспышки в оптическом диапазоне.

 

 

 

    1. Циклы солнечной активности

 

Солнечная активность в числах Вольфа и, как выяснилось позже, и в других индексах, имеет  циклический характер со средней  продолжительностью цикла в 11.2 года. Нумерация солнечных циклов начинается с того момента, когда начались регулярные ежедневные наблюдения числа пятен. Эпоха, когда количество активных областей бывает наибольшим, называется максимумом солнечного цикла, а когда их почти  нет – минимумом. За последние 80 лет течение цикла несколько  ускорилось и средняя продолжительность  циклов уменьшилась примерно до 10.5 лет. За последние 250 лет самый короткий период был равен 9 годам, а самый  длинный 13.5 лет. Другими словами, поведение  солнечного цикла регулярно лишь в среднем. В подъеме и спаде  солнечных циклов существует некоторая  закономерность. Возможно, это указывает  на существование более длительного  цикла, равного примерно 80-90 годам. Несмотря на различную длительность отдельных  циклов, каждому из них свойственны  общие закономерности. Так, чем интенсивнее  цикл, тем короче ветвь роста и  тем длиннее ветвь спада, но для  циклов малой интенсивности как  раз наоборот – длина ветви  роста превышает длину ветви  спада. В эпоху минимума в течение  некоторого времени пятен на Солнце, как правило, нет. Затем они начинают появляться далеко от экватора на широтах  ±40°. Одновременно с возрастанием числа  солнечных пятен сами пятна мигрируют  в направлении солнечного экватора, который наклонен к плоскости  орбиты Земли (то есть к эклиптике) под  углом в 7°. Г.Шперер был первым, кто  исследовал эти изменения с широтой. Он и Р.Кэррингтон – английский астроном-любитель – провели большие серии наблюдений периодов обращения пятен и установили тот факт, что Солнце не вращается  как твердое тело – на широте 30°, например, период обращения пятен  вокруг Солнца на 7% больше, чем на экваторе.

К концу цикла  пятна в основном появляются вблизи широты ±5°. В это время на высоких  широтах уже могут появляться пятна нового цикла.

В 1908г. Д.Хейл открыл, что солнечные пятна обладают сильным магнитным полем. Более  поздние измерения магнитного поля в группах, состоящих из двух солнечных  пятен, показали, что эти два пятна  имеют противоположные магнитные  полярности, указывая, что силовые  линии магнитного поля выходят из одного пятна и входят в другое. В течение одного солнечного цикла  в одной полусфере (северной или  южной) ведущее пятно (по направлению  вращения Солнца) всегда одной и  той же полярности. По другую сторону  экватора полярность ведущего пятна  противоположная. Такая ситуация сохраняется  в течение всего текущего цикла, а затем, когда начинается новый  цикл, полярности ведущих пятен меняются. Первоначальная картина магнитных  полярностей таким образом восстанавливается  через 22 года, определяя магнитный  цикл Солнца. Это означает, что полный магнитный цикл Солнца состоит из двух одиннадцатилетних – четного  и нечетного, причем четный цикл обычно меньше нечетного.

Одиннадцатилетней цикличностью обладают многие другие характеристики активных образований  на Солнце – площадь пятен, частота  и количество вспышек, количество волокон (и соответственно протуберанцев), а  также форма короны. В эпоху  минимума солнечная корона имеет  вытянутую форму, которую придают  ей длинные лучи, искривленные в  направлении вдоль экватора. У  полюсов наблюдаются характерные  короткие лучи – "полярные щетки". Во время максимума форма короны округлая, благодаря большому количеству прямых радиальных лучей.

 

 

 

 

    1. Влияние Солнечной активности на человека

 

В последние годы всё чаще говорится о солнечной  активности, магнитных бурях и  их влиянии на людей. Так как солнечная  активность нарастает, то вопрос о влиянии  этого явления на здоровье становится в достаточной степени актуальным.

Всё на Земле зависит  от Солнца, поставляющего ей значительную часть энергии. Спокойное Солнце (при отсутствии на его поверхности  пятен, протуберанцев, вспышек) характеризуется  постоянством во времени электромагнитного  излучения во всём его спектральном диапазоне, включающем рентгеновские  лучи, ультрафиолетовые волны, видимый  спектр, инфракрасные лучи, лучи радиодиапазонов, а также постоянством во времени  так называемого солнечного ветра  – слабого потока электронов, протонов, ядер гелия, представляющего собой  радиальное истечение плазмы солнечной  короны в межпланетное пространство.

Магнитное поле планет (в том числе Земли) служит защитой  от солнечного ветра, но часть заряженных частиц способно проникать внутрь магнитосферы Земли. Это происходит в основном в высоких широтах, где имеются  две так называемые воронки: одна в Северном, другая в Южном полушариях. Взаимодействие этих заряженных частиц с атомами и молекулами атмосферных  газов вызывает свечение, которое  называется северным сиянием. Энергия, приходящая в виде этих частиц, далее  распределяется в различных процессах  вокруг всего земного шара, в результате чего происходят изменения в атмосфере  и ионосфере на всех широтах и  долготах. Но эти изменения на средних  и низких широтах происходят спустя определённое время после событий  в высоких широтах, и последствия  их в разных областях, на разных широтах  и в разное время различны. Поэтому  имеется значительное многообразие последствий вторжения частиц солнечного ветра в зависимости от региона.

Волновое излучение  Солнца распространяется прямолинейно со скоростью 300 тыс. км/сек и доходит  до Земли за 8 минут. Молекулы и атомы  атмосферных газов поглощают  и рассеивают волновое излучение  Солнца избирательно (на определённых частотах). Периодически, с ритмом приблизительно 11 лет, происходит усиление солнечной  активности (возникают солнечные  пятна, хромосферные вспышки, протуберанцы в короне Солнца). В это время  усиливается волновое солнечное  излучение на разных частотах, из солнечной  атмосферы выбрасываются в межпланетное пространство потоки электронов, протонов, ядер гелия, энергия и скорость которых  много больше, чем энергия и  скорость частиц солнечного ветра. Этот поток частиц распространяется в  межпланетном пространстве наподобие  поршня. Через определённое время (12–24 часа) этот поршень достигает орбиты Земли. Под его давлением магнитосфера Земли на дневной стороне сжимается  в 2 раза и боле (с 10 радиусов Земли  в норме до 3–4х), что ведёт к  увеличению напряжённости магнитного поля Земли. Так начинается мировая  магнитная буря.

Период, когда магнитное  поле увеличивается, называется начальной  фазой магнитной бури и продолжается 4–6 часов. Далее магнитное поле возвращается к норме, а затем его величина начинает уменьшаться, так как поршень  солнечного корпускулярного потока уже прошёл за пределы Земной магнитосферы, а процессы внутри самой магнитосферы привели к уменьшению напряжённости  магнитного поля. Этот период пониженного  магнитного поля называется главной  фазой мировой магнитной бури и длится 10–15 часов. После главной  фазы магнитной бури следует восстановительная (несколько часов), когда магнитное  поле Земли восстанавливает свою величину. В каждом регионе возмущение магнитного поля происходит по-разному.

За последние  годы стало понятно, что на человека действует целый ряд космических  факторов, вызывающих изменения в  магнитосфере планеты в результате воздействия на неё солнечных корпускулярных потоков. А именно:

  1. Инфразвук, представляющий собой акустические колебания очень низкой частоты. Он возникает в областях полярных сияний, в высоких широтах и распространяется на все широты и долготы, то есть является глобальным явлением. Через 4–6 часов от начала мировой магнитной бури плавно увеличивается амплитуда колебаний на средних широтах. После достижения максимума она постепенно уменьшается в течение нескольких часов. Инфразвук генерируется не только при полярных сияниях, но и при ураганах, землетрясениях, вулканических извержениях так, что в атмосфере существует постоянный фон этих колебаний, на который накладываются колебания, связанные с магнитной бурей.
  2. Микропульсации или короткопериодические колебания магнитного поля Земли (с частотами от нескольких герц до нескольких кГц). Микропульсации с частотой от 0,01 до 10 Гц действуют на биологические системы, в частности на нервную систему человека (2–3 Гц), увеличивая время реакции на возмущающий сигнал, влияют на психику (1 Гц), вызывая тоску без видимых причин, страх, панику. С ними также связывают увеличение частоты заболеваемости и осложнений со стороны сердечно–сосудистой системы.
  3. Также в это время меняется интенсивность ультрафиолетового излучения, приходящего к поверхности Земли из–за изменения озонового слоя в высоких широтах в результате действия на него ускоренных частиц.

Выбрасываемые из Солнца потоки очень разнообразны. Различны и условия в межпланетном пространстве, которое они преодолевают, поэтому нет строго одинаковых магнитных  бурь. Каждая имеет своё лицо, отличается не только силой, интенсивностью, но и  особенностями развития отдельных  процессов. Таким образом, следует  иметь в виду, что понятие «магнитная буря»  в данной проблеме действия космоса на здоровье является своего рода собирательным образом.

Влияние солнечной  активности на возникновение заболеваний  установил ещё в 20-х годах А.Л.Чижевский. Его считают основоположником науки  гелиобиологии. С тех пор проводятся исследования, накапливаются научные  данные, подтверждающие влияние солнечных  и магнитных бурь на здоровье. Замечено, что ухудшение состояния больных  максимально проявляется, во-первых, сразу после солнечной вспышки  и, во-вторых, – с началом магнитной  бури. Это объясняется тем, что  спустя примерно 8 минут от начала солнечной  вспышки солнечный свет (а также  рентгеновское излучение) достигают  атмосферы Земли и вызывают там  процессы, которые влияют на функционирование организма, а примерно через сутки  начинается сама магнитосферная буря Земли.

Влияние Солнца на наше здоровье