Выдержка из работы:
Некоторые тезисы из работы по теме Влияние активности солнца на некоторые аспекты жизнедеятельности человека
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Вопрос влияния солнечной активности на жизнедеятельность человека привлекает внимание учёных уже не одно столетие. Солнце — главный источник энергии для всех процессов на Земле, и его активность напрямую воздействует на геофизические, биологические и социальные системы планеты.
Особую актуальность эта тема приобретает в современном мире по следующим причинам:
рост числа геомагнитных возмущений и их потенциального влияния на здоровье людей, особенно на лиц с хроническими заболеваниями сердечно сосудистой и нервной систем;
накопление научных данных о связи солнечной активности с физиологическими и психологическими реакциями организма;
………………………………………….
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
1.1 Солнце как источник энергии и его основные характеристики
Солнце — центральное тело Солнечной системы и основной источник энергии для всех процессов, протекающих на Земле. Без его излучения были бы невозможны ни фотосинтез, ни климатические процессы, ни существование жизни в известной нам форме. С точки зрения астрофизики, Солнце представляет собой типичную звезду спектрального класса G2V — жёлтый карлик, находящийся на стабильной стадии термоядерного горения водорода [1, с. 45].
Масса Солнца составляет около 1,989?10^30 кг, что превышает суммарную массу всех остальных тел Солнечной системы более чем в 700 раз [2, с. 112]. Его радиус равен приблизительно 6,96?10^8 м, а средняя плотность — 1,41 г/?см?^3, что немного превышает плотность воды. Эти параметры определяют гравитационное поле звезды, удерживающее планеты на их орбитах. Гравитационное воздействие Солнца, описываемое законом всемирного тяготения Ньютона, задаёт динамику движения всех тел в системе [3, с. 88].
Температура поверхности Солнца (фотосферы) достигает около 5800 К, что обуславливает излучение в видимом диапазоне спектра. Однако в недрах звезды условия кардинально иные: температура в ядре оценивается в 15?10^6 К, а давление превышает 200 миллиардов атмосфер [4, с. 203]. В таких экстремальных условиях протекают термоядерные реакции, в ходе которых водород превращается в гелий с выделением колоссального количества энергии. Основной процесс — протон протонный цикл, открытый Гансом Бете, — обеспечивает генерацию энергии, которая затем переносится наружу через зону лучистого переноса и конвективную зону [5, с. 156].
Энергия, вырабатываемая в ядре, распространяется через внутренние слои Солнца различными способами. В зоне лучистого переноса перенос энергии осуществляется путём поглощения и переизлучения фотонов, что занимает сотни тысяч лет. Ближе к поверхности доминирует конвекция: горячие потоки плазмы поднимаются, остывают и опускаются, создавая сложную структуру грануляции на видимой поверхности [6, с. 74]. Этот процесс формирует динамичную структуру фотосферы, которую можно наблюдать с Земли.
Фотосфера — видимая поверхность Солнца — имеет неоднородную структуру. На ней выделяются гранулы — яркие ячейки диаметром около 1000 км, соответствующие восходящим потокам горячей плазмы, и более тёмные промежутки между ними. Над фотосферой располагается хромосфера, где температура резко возрастает до 20000 К, а затем — корона, самая внешняя и разрежённая часть атмосферы с температурой порядка 1–2 миллионов кельвинов [7, с. 132]. Механизм нагрева короны до столь высоких температур остаётся предметом исследований, но предполагается, что важную роль играют магнитные поля и волновые процессы.
Спектр солнечного излучения охватывает широкий диапазон длин волн ………………………………………….
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Агаджанян Н. А., Макарова И. И. Магнитные бури как стрессовый фактор // Экология человека. — 2005. — № 6. — С. 3–7.
2. Бреус Т. К., Рапопорт С. И. Воздействие слабых и сверхслабых магнитных полей на биологические объекты // Биофизика. — 2014. — Т. 59, вып. 4. — С. 758–766.
3. Владимирский Б. М., Темурьянц Н. А. Влияние солнечной активности на биосферу ноосферу. — М.: Изд во МНЭПУ, 2000. — 374 с.
4. Владимирский Б. М., Тишкин О. Г. Космическая погода и наша жизнь. — Фрязино: Век 2, 2004. — 224 с.
………………………………………….