Фундаментальная задача геомагнетизма. Описание пространственно- временной структуры магнитного поля Земли Палеомагнетизм Описание этой структуры в историческом.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Пространственно- временная структура магнитного поля Земли Щербаков Валерий ГО «Борок» ИФЗ РАН.
Advertisements

Источники наблюдаемого магнитного поля в ядре Земли С.В. Старченко ИЗМИРАН.
Солнечная активность. Солнце магнитно активная звезда. Она обладает сильным магнитным полем, напряжённость которого меняется со временем, и которое меняет.
Искажение магнитного поля при повышении давления во внутренних областях магнитосферы Земли. В.В. Вовченко 1, Е.Е. Антонова 2,1 1 ИКИ РАН, Москва 2 НИИЯФ.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛНЦА В СОЛНЕЧНОМ ЦИКЛЕ 24 Беневоленская Е.Е. 1,2, Понявин Ю.Д. 1 1-ГАО РАН, Санкт-Петербург, Россия, 2-СПб Государственный.
Лекция 16 РАДИАЦИОННЫЕ ПОЯСА ЗЕМЛИ При запуске первых спутников был установлен факт существования радиационных поясов, состоящих из заряженных частиц высоких.
Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца Круговая полярная орбита,
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КВМ ТИПА ГАЛО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ Егоров Я.И., Файнштейн В.Г. ИКИ-2013.
Солнечная радиация электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Следует отметить, что данный термин является калькой с англ. Solar radiation («Солнечное.
презентация по астрономии "Солнечный ветер"
Магнитная конфигурация перед началом взрывной фазы и проектирование брейкапа в магнитосферу. М.В.Кубышкина, В.А.Сергеев, Санкт-Петербургский государственный.
Угол под которым виден радиус фотосферы Солнца, расположенного на расстоянии 1а.е., равен 16 Радиус Солнца км, что в 109 раз превышает радиус Земли.
Солнечный ветер Физикопедия.рф. Солнечная корона, видна при полном солнечном затмении Температура короны 1,5 – 2 млн. К Корона на 90% состоит из ионов.
Солнце и жизнь Земли. Ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение Солнца приходят в основном от верхних слоев хромосферы и короны Солнца.
…многие небесные тела – планеты и звезды – обладают собственными магнитными полями. Однако наши ближайшие соседи – Луна, Венера, Марс – не имеют поля,
Магнитное поле Земли.
LOGO Постоянные магниты. Магнитное поле Земли... Постоянные магниты N – северный полюс магнита S – южный полюс магнита Постоянные магниты Постоянные магниты.
Исследование баланса давления на магнитопаузе в подсолнечной точке по данным спутников THEMIS С. С. Россоленко 1,2, Е. Е. Антонова 1,2, И. П. Кирпичев.
Лекция 3. ДРЕЙФОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ Движение в неоднородном магнитном поле. Дрейфовое приближение - условия применимости, дрейфовая скорость.
Моделирование динамики температуры протонов в плазмосфере на начальной стадии магнитной бури; сравнение с экспериментальными данными. Г.А. Котова, М.И.
Транксрипт:

Фундаментальная задача геомагнетизма. Описание пространственно- временной структуры магнитного поля Земли Палеомагнетизм Описание этой структуры в историческом и геологическом прошлом. Переполюсовки земного магнитного поля – свойства, причины, возможные последствия для биосферы Щербаков В.П., Печерский Д.М. (ИФЗ)

Инверсии, напряжённость поля, вековые вариации 1. Статистика инверсий (Когда грядёт следующая инверсия?) 2. Интенсивность геомагнитного поля в геологическом прошлом 3. Палеовековые вариации (характерное время изменений элементов поля лет) 4. Что предсказывают численные расчёты геодинамо? Сравнение с эмпирикой. Три глобальные черты геомагнитного поля

Недипольная часть поля составляет от 10 до 25 % его полной величины

Полное описание геомагнитного поля во времени и пространстве достигается путём разложения его потенциала по сферическим функциям с зависящими от времени коэффициентами этого разложения. Именно это и делается при построении обновляемой каждые 5 лет International Geomagnetic Reference Field (IGRF), когда определяются коэффициенты для десятков гармоник. При удалении от эпохи инструментальных наблюдений эта задача реально сводится к определению нескольких гармоник (археомагнетизм), а то и вовсе одной дипольной компоненты (палеомагнетизм)

Н др = Н лаб (TRM/NRM) Термоостаточная намагниченность (TRM), возникающая при остывании вулканических тел, записывает мгновенное состояние вектора поля. Процесс образования TRM легко воспроизводится в лаборатории

В осадках записывается усреднённое по времени поле. Понимание физики образования этой намагниченности- next to nothing (Shcherbakov, Sycheva, GGG, 2010)

Палеовековые вариации Niemek Инструментальные данные. За 120 лет величина поля изменилась на 5 Т (10 % от полной величины)

Пример палеовековых вариаций по археомагнитным данным. Париж, данные за последние 3000 лет

Блуждание полюса По большей части, блуждание полюса происходит вследствие изменения недипольных компонент. Дипольная часть поля (то есть коэффициенты g 1 0, g 1 1, h 1 1 ) изменились мало за это время

Шкала геомагнитной полярности Gradstein et al., 2008 Наступление инверсий - случайный процесс Среднее время между инверсиями 200 тыс. лет

Olson et al., 2013 Инверсии происходят, когда интенсивность дипольного поля падает в несколько раз, до интенсивности недипольного поля.

Lluilier et al., 2013 Во время инверсии резко падает магнитная энергия и несколько повышается кинетическая, но затем всё быстро восстанавливается с обратной полярностью. Полное время инверсии лет

Гиперчувствительность траектории параметров геодинамо к начальным условиям (следствие эргодичности)

Cox, 1968 предположил, что наступление инверсии - пуассоновский процесс и длина интервалов постоянной полярности определяется P(t) exp(-t/T) Это более-менее так для интервалов < 500 тысяч лет Но виден также и «хвост» длинных интервалов.

Тяжёлый степенной хвост

Возможные ф.р., имеющие «хвост» Poisson (gamma) distribution (нет хвоста) Log-normal distribution (хвост присутствует) Inverse Gaussian

Моделирование абсолютно честной игры (50 на 50) с постоянными ставками 12 ставок 80 ставок ставок Не везёт Равная игра, затем проигрыш (Хрон средней длины) Успешная игра, но всё равно проигрыш The geodynamo as a random walker. A view on reversal statistics. Valeriy Shcherbakov and Karl Fabian JGR, 2012 (Короткий хрон) (суперхрон)

1- Log Logistic 2- обратное гамма-распределение 3 - Lognormal Наилучшее приближение даёт обратное гамма распределение (обобщение обратного гауссиана)

Тяжёлый степенной хвост длины интервалов постоянной полярности появляется и в численных расчётах геодинамо

Вывод. Как короткие хроны, так и очень длинные (суперхроны) могут быть описаны единой статистикой. Иными словами, с точки зрения статистики для объяснения появления суперхронов не требуется привлекать предположения об ином режиме работы геодинамо во время суперхрона, как это делалось в ряде работ.

Проблемы Шкала полярности более-менее надёжна до 160 млн., где имеются линейные океанические аномалий. На более древней части шкалы имеются многочисленные пропуски и вопросы. Для докембрия существуют только отрывочные данные

Проблемы Дискуссионным вопросом является существование криптохронов -очень коротких периодов постоянной полярности (до тысяч лет). Теоретические расчёты указывают на распространённость таких событий. Поле остаётся пониженным в течение всего криптохрона Неясно, как на статистике инверсий скажется вероятный пропуск (крипто)хронов в реальных записях

Магнитосфера в период стабильной полярности является эффективным щитом от радиации (солнечного ветра)

Но во время инверсии полюс смотрит на Солнце и через касп может хлынуть мощный поток энергичных заряженных частиц

В современной магнитосфере отношение плотности кинетической энергии солнечной плазмы, закачанной в радиационные пояса, к плотности энергии геомагнитного поля (во время очень сильных бурь ). Если же полюса попадают в экваториальную область, то это отношение может резко возрасти и, как следствие, могут возникать сильнейшие магнитные бури. Какова вероятность наступления следующей инверсии?

В последние 400 лет величина магнитного поля заметно упала Эпоха Брюнеса постоянной полярности длится уже 780 тысяч лет, что в 4 раза превышает среднюю продолжительность жизни таких интервалов.

The central circle denotes the position of the solid inner core. Most surprisingly, the magnetic field is strongest (deepest blue) not over the North Pole, as one would expect from a dipole field, but in two blobs outside the central circle. The field within the circle is nearly zero (blue/orange boundary). This is the effect of the tangent cylinder, an imaginary cylinder around the inner core aligned with the geographical axis, that creates different dynamics in the polar regions. Конфигурация магнитного поля на границе ядро- мантия далека от дипольной

Вероятность того, что инверсия случится в ближайшие 10 тысяч лет, составляет менее 2 %, при этом с 30 % вероятностью мы живём в хроне, длина которого превышает 2 миллиона лет. Из приведённой статистики инверсий можно получить условную вероятность наступления следующей инверсии

Но! Полюс может попасть в район экватора и во время экскурса (путешествие полюса к экватору и возвращение на место), а экскурсы случаются много чаще

Модель экскурса Laschamp, случившегося 40 тысяч лет назад

Выводы Во время инверсий и экскурсов у геомагнитного поля может оказаться несколько полюсов, которые могут находиться где угодно, в том числе вблизи экватора. Вероятность наступления инверсии в ближайшие тысячелетия не превышает 1-2 %. Но вероятность наступления экскурса значительно выше. Во время таких экстремальных событий резко возросший поток энергии в магнитосферу и ионосферу, а также увеличение радиации на поверхности Земли могут существенно повлиять на климат и мутагенность биоты Земли. Старченко, Щербаков, 1991, Glassmaier

Есть ли связь между частотой инверсий и интенсивностью геомагнитного поля? Интенсивность диполя = F1(режим геодинамо) Частота инверсий = F2(режим геодинамо) И то и другое является функционалом от режима работы геодинамо (Cox, 1958)

Мировые базы данных по палонапряжённости (the Borok Geophysical Observatory of IPE RAS),

Средние VDM по окнам 1 и 10 млн. лет против числа инверсий в этом окне 1 My significance level 64 % Есть слабая тенденция к повышению напряжённо- сти с ростом числа инверсий, Но уровень доверия мал. 10 My significance level 70 %

Olson et al Компютерные расчёты геодинамо согласуются с этим выводом Lhuillier et al., 2013

Вывод Гипотеза Кокса о связи частоты инверсий (длительности интервалов постоянной полярности) с интенсивностью поля оказалась несостоятельной.

Частота инверсий резко зависит от параметров, характеризующих работу геодинамо

M dip Ra 1/3 Скэйлинговые аргументы и прямые численные расчёты показали, что M дип Power 1/3

Из приведённых данных и результатов численных расчётов геодинамо видно, что: а) частота инверсий меняется на 2 порядка При этом б) средняя величина напряжённости меняется мало, не более чем в 2 раза в) вариабельность поля (вековые вариации) – достигает примерно одного порядка величины от 1/5 (инверсии, экскурсы и крптохроны) до удвоенной современной интенсивности.

разнообразие биоты Изменения в органическом мире анализируются по сменам биозон. Биозоны - это наименьшие по продолжительности стратиграфические единицы, имеющие близкое к глобальному распространение.

Гистограммы распределения продолжительности магнитохронов (а) и биозон (б). По оси абсцисс отложены интервалы в млн. лет: 1 – ; 2 – 0.05 – 0.1; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6 – ; 7 – ; 8 – ; 9 – ; 10 –

Вывод: Изменения геомагнитного поля не являются определяющим фактором на эволюционное развитие жизни на Земле и вряд ли служит причиной экстремальных катастрофических событий, ведущих к массовым вымираниям биоты. Вместе с тем возможен кумулятивный эффект от накапливания мутагенности в периоды слабого поля, особенно, если оно сопряжено с уходом геомагнитного полюса к экватору