15. Радиоактивный космос
Космические лучи – галактические и
солнечные – создают радиационную среду в
космосе. Её параметры, как мы видели, зависят не
только от расстояния до Земли, от местоположения
космического аппарата, но и от солнечной
активности. Изменения радиационной обстановки,
связанные с космическими лучами, нельзя не
учитывать при конструировании спутников
межпланетных аппаратов и орбитальных станций.
Однако присутствием только космических лучей не
исчерпываются все параметры радиационной
космической среды. 15.1. Космический “ТОКАМАК”. На 1-м советском искусственном
спутнике Земли не было никакой научной
аппаратуры, за исключением, пожалуй, самого
радиопередатчика, посылавшего первые
рукотворные сигналы с орбиты. Радиоволны
передатчика “просвечивали” ионосферу Земли,
предоставляя учёным сведения о распределении
плотности ионизированной оболочки Земли.
Вслед за С. Верновым, американский учёный Дж. Ван-Аллен для изучения космических лучей установил на первом американском искусственном спутнике Земли “Эксплорер-1” такой же газоразрядный детектор, как и на 2-м советском спутнике.
Каково же было удивление
американских учёных, которые, взглянув на первую
полученную информацию, обнаружили, что их
счётчик “захлёбывался” от большого потока
частиц. Один из сотрудников Дж. Ван-Аллена,
Э. Рэй даже воскликнул: “Боже мой, ведь космос
радиоактивен!” (рис. 15.2).
Итак, что же такое радиационные пояса Земли? Взгляните на рис. 15.3. Гигантский тор заряженных частиц с энергиями от самых малых – “плазменных” - в десятки-сотни кэВ, до энергий в ГэВ’ы, т.е. сопоставимых с энергиями космических лучей. Частицы радиационных поясов, захваченные в магнитной ловушке, совершают 3 характерных вида движений, в результате которых (см. рис. 15.4) собственно и “рождаются” их долгоживущие потоки. Это вращательное движение частиц вокруг магнитной силовой линии (ларморовское движение с радиусом, определяемым жёсткостью частиц), колебания вдоль магнитной силовой линии и азимутальный дрейф вокруг Земли. Времена этих видов движения сильно отличаются: от долей секунды для ларморовского движения и доходит до часа для азимутального дрейфа.
Что напоминает эта картина? |
15.2. Родители пленников магнитной ловушки Откуда же появились частицы
радиационных поясов? n p + e- + e.
Как мы видим, продукт распада –
заряженные частицы – протоны и электроны. Они и
являются частицами, пополняющими радиационный
пояс. Однако, оказалось, что этот механизм, связанный с генерацией нейтронов (нейтронов альбедо) космическими лучами, не может обеспечить заполнения частицами всех радиационных поясов. Необходимо было найти другие. Конечно, взоры
исследователей обратились к солнечному ветру –
постоянному потоку плазмы в межпланетной среде.
Но… эти частицы, во-первых, каким-то образом
должны проникнуть внутрь магнитосферы, а
во-вторых –,значительно увеличить свою энергию.
Ведь энергия частиц солнечной плазмы (~1 кэВ)
значительно меньше энергии частиц радиационных
поясов. Вкратце, картина заполнения магнитосферы
частицами солнечного ветра и их ускорения
выглядит следующим образом.
Велико было удивление учёных в
начале 70-х годов, когда среди частиц во
внутренней магнитосфере они увидели частицы
земного происхождения – ионосферные! Как
отличили эти частицы от солнечных? С помощью
приборов, которые разделяют частицы по их
энергиям, массе и заряду. В ходе экспериментов на
спутниках было обнаружено, что ионосфера
“фонтанирует” в окружающее пространство
кислород (рис. 15.6). Причём этот кислород имеет
заряд 1+ - он слабоионизирован, в отличие от
солнечного, который полностью, как говорят,
“ободран” – у него отсутствуют электронные
оболочки. Солнечный кислород (по существу, - это
голые ядра) имеет заряд 8+. Так отличили солнечное
вещество от земного. Таким образом, был обнаружен
ещё один источник частиц радиационных поясов –
ионосферный.
Этот механизм состоит в следующем (рис. 15.7). АКЛ проникают в глубь магнитосферы и в верхних слоях атмосферы происходит их перезарядка на нейтральных атомах атмосферы. В результате их заряд увеличивается, радиус кривизны траектории резко уменьшается и, тем самым, обеспечиваются условия для устойчивого захвата. Такой пояс действительно был обнаружен в ходе отечественных экспериментах на спутниках серии “Космос”. Оказалось, что он располагается на расстояниях, немного превышающих 2 радиуса Земли (RЗ) от её поверхности (в плоскости экватора). Однако этим механизмом не ограничивается роль
галактических космических лучей в формировании
радиационного окружения Земли. Дело в том, что
первичная компонента ГКЛ, взаимодействуя с
атмосферой, генерирует поток вторичных мезонов
(нейтральных пи-мезонов |