Содержание

Введение                                                                                                         3

1. Внутреннее строение Солнца                                                                   4

2. Планета Земля и ее внутреннее строение                                               6

3. Солнце и его влияние на Землю                                                              9

4. Земные проявления солнечной активности                                          14

Заключение                                                                                                  21

Список литературы                                                                                     22

Введение

Возможна ли жизнь на Земле без Солнца? Вообра­зим, что Солнце вдруг исчезло или что какая-то огромная заслонка преградила путь его лучам к нашей планете. Тогда Земля внезапно погру­зится во мрак. Луна и планеты, отражающие солнечные лучи, также перестанут светить. Лишь тусклый свет далеких звезд будет осве­щать Землю. Зеленые растения погибнут, так как они могут усваивать углерод из воздуха только под воздействием солнечных лучей. Животным нечем будет питаться, и они начнут вымирать от голода. Помимо этого, все живое станет замерзать от страшного холода, который быстро распространится по Земле. Воздух, океаны и суша очень скоро отдадут мировому пространству ту энергию, которую они постоян­но получают от Солнца. Перестанут дуть ветры, и замерзнут все водоемы. Начнет сжижаться воздух, и на Землю польется дождь из жидкого кислорода и азота. В результате наша планета покроется слоем льда из твердого воздуха. Сможет ли в таких условиях существовать жизнь? Конечно, нет.

К счастью, ничего этого быть не может и каж­дый день Солнце посылает на Землю свои жи­вотворные лучи, нагревая сушу, воды и воздух, заставляя испаряться водоемы, приводя к образованию облаков и ветров, способствуя выпадению осадков, давая тепло и свет животным и ра­нениям.

Энергия Солнца огромна. Даже та ничтожная ее доля, которая попадает на Землю, ока­зывается очень большой. Энергия солнечных лучей, падающих на квадратный метр земной поверхности, может заставить работать двигатель мощностью около двух лошадиных сил, а вся Земля в целом получает от Солнца в десятки тысяч раз больше энергии, чем могли бы выработать все электростанции мира, если бы они работали на полную мощность.

1. Внутреннее строение Солнца

Наше Солнце - это огромный светящийся газовый шар, внутри которого протекают сложные процессы и в результате непрерывно выделяется энергия. Масса солнца равна 1,99 х 1030кг [1, 71]

 Внутренний объём Солнца можно разделить на несколько обла­стей; вещество в них отличается по своим свойствам, и энергия распространяется посредством разных фи­зических механизмов.

В центральной части Солнца на­ходится источник его энергии, или, говоря образным языком, та «печка», которая нагревает его и не даёт ему остыть. Эта область называется ядром. Под тяжестью внешних слоев вещество внутри Солнца сжато, при­чём чем глубже, тем сильнее. Плот­ность его увеличивается к центру вместе с ростом давления и темпера­туры. В ядре, где температура дости­гает 15 млн. Кельвинов, происходит выделение энергии.

Эта энергия выделяется в результа­те слияния атомов лёгких химических элементов в атомы более тяжёлых. В недрах Солнца из четырёх атомов во­дорода образуется один атом гелия. Именно эту страшную энергию люди научились освобождать при взрыве водородной бомбы. Есть надежда, что в недалёком будущем человек сможет научиться использовать её и в мир­ных целях.

Ядро имеет радиус не более четверти общего радиуса Солнца. Одна­ко в его объёме сосредоточена половина солнечной массы и выделяется практически вся энергия, которая поддерживает свечение Солнца.

Но энергия горячего ядра должна как-то выходить наружу, к поверхности Солнца. Существуют различные способы передачи энергии в зависи­мости от физических условий среды, а именно: лучистый перенос, конвек­ция и теплопроводность. Теплопро­водность не играет большой роли в энергетических процессах на Солнце и звёздах, тогда как лучистый и конвективный переносы очень важны [3, 19; 8, 491-494].

Сразу вокруг ядра начинается зо­на лучистой передачи энергии, где она распространяется через поглоще­ние и излучение веществом порций света - квантов.

Плотность, температура и давле­ние уменьшаются по мере удаления от ядра, и в этом же направлении идёт поток энергии. В целом процесс этот крайне медленный. Чтобы кван­там добраться от центра Солнца до фотосферы, необходимы многие ты­сячи лет: ведь, переизлучаясь, кванты всё время меняют направление, поч­ти столь же часто двигаясь назад, как и вперёд. Но когда они в конце кон­цов выберутся наружу, это будут уже совсем другие кванты. Что же с ними произошло?

В центре Солнца рождаются гам­ма-кванты. Их энергия в миллионы раз больше, чем энергия квантов ви­димого света, а длина волны очень мала. По дороге кванты претерпева­ют удивительные превращения. От­дельный квант сначала поглощается каким-нибудь атомом, но тут же сно­ва переизлучается; чаще всего при этом возникает не один прежний квант, а два или даже несколько. По закону сохранения энергии их общая энергия сохраняется, а потому энер­гия каждого из них уменьшается. Так возникают кванты всё меньших и меньших энергий. Мощные гамма-кванты как бы дробятся на менее энергичные кванты - сначала рент­геновских, потом ультрафиолетовых и наконец видимых и инфракрасных лучей. В итоге наибольшее количест­во энергии Солнце излучает в види­мом свете, и не случайно наши глаза чувствительны именно к нему.

Кванту тре­буется очень много времени, чтобы просочиться через плотное солнеч­ное вещество наружу. Так что если бы «печка» внутри Солнца вдруг погасла, то мы узнали бы об этом только миллионы лет спустя.

На своём пути через внутренние солнечные слои поток энергии встречает такую область, где непрозрач­ность газа сильно возрастает. Это конвективная зона Солнца. Здесь энергия передаётся уже не излучени­ем, а конвекцией.

Что такое конвекция? Когда жид­кость кипит, она перемешивается. Так же может вести себя и газ. В жар­кий день, когда земля нагрета лучами Солнца, на фоне удалённых предме­тов хорошо заметны поднимающие­ся струйки горячего воздуха. Их лег­ко наблюдать и над пламенем газовой горелки, и над раскалённой конфор­кой плиты. То же самое происходит и на Солнце в области конвекции. Ог­ромные потоки горячего газа подни­маются вверх, где отдают своё тепло окружающей среде, а охлаждённый солнечный газ опускается вниз. Похо­же, что солнечное вещество кипит и перемешивается, как вязкая рисовая каша на огне.

Конвективная зона начинается примерно на расстоянии 0,7 радиуса от центра и простирается практиче­ски до самой видимой поверхности Солнца (фотосферы), где перенос основного потока энергии вновь ста­новится лучистым. Однако по инер­ции сюда всё же проникают горячие потоки из более глубоких, конвективных слоев. Хорошо известная наблю­дателям картина грануляции на по­верхности Солнца является видимым проявлением конвекции [7, 18-35].

2. Планета Земля и ее внутреннее строение

Земля как одна из планет Солнечной системы на первый взгляд ничем не примечательна. Это не самая большая, но и не самая малая из планет. Она не ближе других к Солнцу, но и не обитает на периферии планетной системы. И все же Земля обладает одной уникальной особенностью – на ней есть жизнь.

Появление жизни, живого вещества – биосферы – на нашей планете явилось следствием ее эволюции. В свою очередь биосфера оказала значительное влияние на весь дальнейший ход природных процессов.

Диаметр Земли составляет 12756 км, масса ее равна 5,98 х 1024кг. Недра Земли состоят из трех основных частей: коры, оболочки (мантии) и ядра [5, 5-14].

Кора отделяется от оболочки от­чётливой границей, на которой скачкообразно возрастают скорости сейс­мических волн, что вызвано резким повышением плотности вещества. Эта граница носит название раздел Мохоровичича (иначе - поверхность Мохо или раздел М) по фамилии сербского сейсмолога, открывшего её в 1909 г.

Толщина коры непостоянна, она изменяется от нескольких километ­ров в океанических областях до не­скольких десятков километров в гор­ных районах материков. В самых грубых моделях Земли кору пред­ставляют в виде однородного слоя толщиной порядка 35 км. Ниже, до глубины примерно 2900 км, располо­жена мантия. Она, как и земная кора, имеет сложное строение.

Ещё в XIX столетии стало ясно, что у Земли должно быть плотное яд­ро. Действительно, плотность наруж­ных пород земной коры составляет около 2800 кг/м3 для гранитов и примерно 3000 кг/м3 для базальтов, а средняя плотность нашей плане­ты - 5500 кг/м3. В то же время существуют железные метеориты со средней плотностью 7850 кг/м3 и возможна ещё более значительная концентрация железа. Это послужило основанием для гипотезы о железном ядре Земли. А в начале XX в. были по­лучены первые сейсмологические свидетельства его существования.

Граница между ядром и мантией наиболее отчётливая. Она сильно отражает продольные (Р) и попереч­ные (S) сейсмические волны и пре­ломляет Р-волны. Ниже этой грани­цы скорость Р-волн резко падает, а плотность вещества возрастает: от 5600 кг/м3 до 10 000 кг/м3. S-волны ядро вообще не пропускает. Это означает, что вещество там нахо­дится в жидком состоянии.

Есть и другие свидетельства в пользу гипотезы о жидком железном ядре планеты. Так, открытое в 1905 г. изме­нение магнитного поля Земли в про­странстве и по интенсивности привело к заключению, что оно зарождается в глубинах планеты. Там сравнитель­но быстрые движения могут происхо­дить, не вызывая катастрофических последствий. Наиболее вероятный ис­точник такого поля - жидкое желез­ное (т. е. проводящее токи) ядро, где возникают движения, действующие по механизму самовозбуждающегося динамо. В нём должны существовать токовые петли, грубо напоминающие витки провода в электромагните, ко­торые и генерируют различные соста­вляющие геомагнитного поля [8, 521-528].

В 30-е гг. сейсмологи установили, что у Земли есть и внутреннее, твёр­дое ядро. Современное значение глу­бины границы между внутренним и внешним ядрами примерно 5150 км, переходная зона довольно тонкая - около 5 км.

Граница наружной зоны Земли - литосферы - расположена на глуби­не порядка 70 км. Литосфера вклю­чает в себя как земную кору, так и часть верхней мантии. Этот жёсткий слой объединяется в единое целое его механическими свойствами. Ли­тосфера расколота примерно на десять больших плит, на границах которых случается подавляющее чис­ло землетрясений.

Под литосферой на глубинах от 70 до 250 км существует слой повы­шенной текучести - так называемая астеносфера Земли. Жёсткие лито-сферные плиты плавают в «астеносферном океане».

В астеносфере температура ман­тийного вещества приближается к температуре его плавления. Чем глуб­же, тем выше давление и температу­ра. В ядре Земли давление превыша­ет 3600 кбар, а температура - 6000 0С [4, 45-66; 8, 523] .

3. Солнце и его влияние на Землю

Солнце освещает и согревает нашу планету, без этого была бы невозможна жизнь на ней не только человека, но и даже микроорганизмов. Солнце – главный (хотя и не единственный) двигатель происходящих на Земле процессов. Но не только тепло и свет получает Земля от Солнца. Различные виды солнечного излучения и потоки частиц оказывают постоянное влияние на ее жизнь [2, 8-12].

Солнце посылает на Землю электромагнитные волны всех областей спектра – от многокилометровых радиоволн до гамма-лучей. Окрестностей Земли достигают также заря­женные частицы разных энергий - как высоких (солнечные космиче­ские лучи), так и низких и средних (потоки солнечного ветра, выбросы от вспышек). Наконец, Солнце испу­скает мощный поток элементарных частиц - нейтрино. Однако воздей­ствие последних на земные процессы пренебрежимо мало: для этих частиц земной шар прозрачен, и они свобод­но сквозь него пролетают.

Только очень малая часть заря­женных частиц из межпланетного пространства попадает в атмосферу Земли (остальные отклоняет или задерживает геомагнитное поле). Но их энергии достаточно для того, чтобы вызвать полярные сияния и возмуще­ния магнитного поля нашей планеты.

Электромагнитое излучение подвергается строгому отбору в земной ат-мосфере. Она прозрачна только для видимого света и ближних ультра­фиолетового и инфракрасного из­лучений, а также для радиоволн в сравнительно узком диапазоне (от сантиметровых до метровых). Всё остальное излучение либо отражает­ся, либо поглощается атмосферой, на­гревая и ионизуя её верхние слои.

Поглощение рентгеновских и жёстких ультрафиолетовых лучей на­чинается на высотах 300-350 км; на этих же высотах отражаются наибо­лее длинные радиоволны, приходя­щие из космоса. При сильных вспле­сках солнечного рентгеновского излучения от хромосферных вспы­шек рентгеновские кванты проника­ют до высот 80-100 км от поверхно­сти Земли, ионизуют атмосферу и вызывают нарушение связи на корот­ких волнах.

Мягкое (длинноволновое) ультра­фиолетовое излучение способно про­никать ещё глубже, оно поглощается на высоте 30-35 км. Здесь ультрафи­олетовые кванты разбивают на атомы (диссоциируют) молекулы кислорода (О2) с последующим образованием озона (О3). Тем самым создаётся не прозрачный для ультрафиолета «озонный экран», предохраняющий жизнь на Земле от гибельных лучей. Не по­глотившаяся часть наиболее длинно­волнового ультрафиолетового излуче­ния доходит до земной поверхности. Именно эти лучи вызывают у людей загар и даже ожоги кожи при длитель­ном пребывании на солнце.

Излучение в видимом диапазоне поглощается слабо. Однако оно рас­сеивается атмосферой даже в отсут­ствие облаков, и часть его возвраща­ется в межпланетное пространство. Облака, состоящие из капелек воды и твёрдых частиц, значительно усили­вают отражение солнечного излуче­ния. В результате до поверхности планеты доходит в среднем около по­ловины падающего на границу зем­ной атмосферы света [1, 71-96].

Количество солнечной энергии, приходящейся на поверхность пло­щадью 1 м2, развёрнутую перпенди­кулярно солнечным лучам на грани­це земной атмосферы, называется солнечной постоянной. Измерять её с Земли очень трудно, и потому значе­ния, найденные до начала космиче­ских исследований, были весьма приблизительными. Небольшие коле­бания (если они реально существова­ли) заведомо «тонули» в неточности измерений. Лишь выполнение специ­альной космической программы по определению солнечной постоянной позволило найти её надёжное значе­ние. По последним данным, оно со­ставляет 1370 Вт/м2 с точностью до 0,5%. Колебаний, превышающих 0,2%, за время измерений не выявлено.

На Земле излучение поглощается сушей и океаном. Нагретая земная по­верхность в свою очередь излучает в длинноволновой инфракрасной об­ласти. Для такого излучения азот и кислород атмосферы прозрачны. За­то оно жадно поглощается водяным паром и углекислым газом. Благода­ря этим малым составляющим воз­душная оболочка удерживает тепло. В этом и заключается парниковый эф­фект атмосферы. Между приходом солнечной энергии на Землю и её по­терями на планете в общем существу­ет равновесие: сколько поступает, столько и расходуется. В противном случае температура земной поверх­ности вместе с атмосферой либо по­стоянно повышалась бы, либо падала [1, 71-96; 6, 81-99].

В конце 50-х гг. XX в. американский астрофизик Юджин Паркер пришёл к выводу, что, поскольку газ в солнеч­ной короне имеет высокую темпера­туру, которая сохраняется с удалени­ем от Солнца, он должен непрерывно расширяться, заполняя Солнечную систему. Результаты, полученные с помощью советских и американских космических аппаратов, подтвердили правильность теории Паркера.

В межпланетном пространстве действительно мчится направленный от Солнца поток вещества, получив­ший название солнечный ветер. Он представляет собой продолжение рас­ширяющейся солнечной короны; со­ставляют его в основном ядра атомов водорода (протоны) и гелия (альфа-частицы), а также электроны. Части­цы солнечного ветра летят со скоро­стями, составляющими несколько сот километров в секунду, удаляясь от Солнца на многие десятки астроно­мических единиц – туда, где межпланетная среда Солнечной системы пе­реходит в разреженный межзвёзд­ный газ. А вместе с ветром в межпланетное пространство переносятся солнечные магнитные поля.

Общее магнитное поле Солнца по форме линий магнитной индукции немного напоминает земное. Но си­ловые линии земного поля близ экватора замкнуты и не пропускают на­правленные к Земле заряженные частицы. Силовые линии солнечного поля, напротив, в экваториальной области разомкнуты и вытягиваются в межпланетное пространство, искри­вляясь подобно спиралям. Объясняет­ся это тем, что силовые линии остаются связанными с Солнцем, которое вращается вокруг своей оси. Солнеч­ный ветер вместе с «вмороженным» в него магнитным полем формирует газовые хвосты комет, направляя их в сторону от Солнца. Встречая на своем пути Землю, солнечный ветер сильно деформирует её магнитосфе­ру, в результате чего наша планета обладает длинным магнитным «хвостом», также направленным от Солнца. Магнитное поле Земли чутко  отзывается на обдувающие ее потоки солнечного вещества.

Помимо непрерывно «дующего» сол­нечного ветра наше светило служит источником энергичных заряжен­ных частиц (в основном протонов, ядер атомов гелия и электронов) с энергией l06-109 электронвольт (эВ). Их называют солнечными косми­ческими лучами. Расстояние от Солнца до Земли - 150 млн километров - наиболее энергичные из этих частиц покрывают всего за 10-15 мин. Основным источником солнечных космических лучей являются хромо­форные вспышки.

По современным представлениям, вспышка - это внезапное выделение энергии, накопленной в магнитном поле активной зоны. На определенной высоте над поверхностью Солнца возникает область, где магнитное поле на небольшом протяжении резко меняется по величине и направле­нию. В какой-то момент силовые ли­нии поля внезапно «пересоединяют­ся», конфигурация его резко меняется, что сопровождается ускорением заря­женных частиц до высокой энергии, нагревом вещества и появлением жё­сткого электромагнитного излучения. При этом происходит выброс частиц высокой энергии в межпланетное пространство и наблюдается мощ­ное излучение в радиодиапазоне.

Хотя «принцип действия» вспыш­ки учёные, по-видимому, поняли пра­вильно, детальной теории вспышек пока нет.

Вспышки - самые мощные взрывоподобные процессы, наблюдаемые на Солнце, точнее в его хромосфере. Они могут продолжаться всего не­сколько минут, но за это время выде­ляется энергия, которая иногда до­стигает               1025 Дж. Примерно такое же количество тепла приходит от Солн­ца на всю поверхность нашей плане­ты за целый год.

Потоки жёсткого рентгеновского излучения и солнечных космиче­ских лучей, рождающиеся при вспышках, оказывают сильное влия­ние на физические процессы в верх­ней атмосфере Земли и околоземном пространстве. Если не принять спе­циальных мер, могут выйти из строя сложные космические приборы и солнечные батареи. Появляется даже серьёзная опасность облучения кос­монавтов, находящихся на орбите. Поэтому в разных странах прово­дятся работы по научному предска­занию солнечных вспышек на ос­новании измерений солнечных магнитных полей.

Как и рентгеновское излучение, солнечные космические лучи не доходят до поверхности Земли, но могут ионизовать верхние слои её ат­мосферы, что сказывается на устой­чивости радиосвязи между отдалён­ными пунктами. Но действие частиц этим не ограничивается. Быстрые ча­стицы вызывают сильные токи в зем­ной атмосфере, приводят к возмуще­нию магнитного поля нашей планеты и даже влияют на циркуляцию возду­ха в атмосфере [8, 502-506].

Наиболее ярким и впечатляющих проявлением бомбардировки атмо­сферы солнечными частицами явля­ются полярные сияния. Это свечение в верхних слоях атмосферы, имеющее либо размытые (диффузные формы, либо вид корон или занаве­сей (драпри), состоящих из много­численных отдельных лучей. Сияние обычно бывают красного или зелёно­го цвета: именно так светятся основ­ные составляющие атмосферы - кислород и азот - при облучении их энергичными частицами. Зрелище бесшумно возникающих красных и зелёных полос и лучей, беззвучная иг­ра цветов, медленное или почти мгновенное угасание колеблющихся «занавесей» оставляют незабываемо; впечатление. Подобные явления луч­ше всего видны вдоль овала поляр­ных сияний, расположенного между 10° и 20° широты от магнитных полюсов. В период максимумов солнеч­ной активности в Северном полуша­рии овал смещается к югу, и сияния можно наблюдать в более низких широтах [6, 14-28].

Частота и интенсивность полярных сияний достаточно чётко следу­ют солнечному циклу: в максимуме солнечной активности редкий день обходится без сияний, а в минимуме они могут отсутствовать месяцами Наличие или отсутствие полярных сияний, таким образом, служит не­плохим показателем активности Солнца. И это позволяет проследить солнечные циклы в прошлом, за пре­делами того исторического периода, когда проводились систематические наблюдения солнечных пятен.

4. Земные проявления солнечной активности

На заре цивилизации, когда человек впервые начал задумываться над во­просом взаимосвязи космоса и зем­ной жизни, сложилось твёрдое убеж­дение, что всё происходящее на Земле управляется космическими силами. У разных народов существовали целые системы небесных «знамений», пред­восхищавших те или иные важные со­бытия на Земле. Эти представления отразились в мифах, в религиозных и астрологических учениях.

Однако по мере накопления опы­та, изобретения орудий труда, возник­новения ремёсел, люди всё больше обособлялись от природы и уже по-иному смотрели на мир и на своё место в нём. Так складывались антро­поцентрические воззрения, представ­ление о том, что человек - высшая цель развития всего сущего. Этой идее полностью отвечало созданное в древности геоцентрическое уче­ние, согласно которому центром Все­ленной считалась Земля. Но всё же идея космизма, т. е. космической обу­словленности земных событий, про­должала оставаться популярной.

Наука Нового времени значитель­но расширила знания человека о ми­ре. Теперь концепция внешних вли­яний стала казаться многим учёным не только малопривлекательной, но даже лженаучной. Главной причи­ной такого резкого изменения мировоззрения были, однако, не сами новые знания, а их неполнота. Потре­бовался довольно длительный пери­од накопления фактов, чтобы дока­зать: наша планета не изолирована от влияния космоса. И подтверждением тому является воздействие Солнца на всё живое на Земле.

Ещё в Средние века мореплаватели обратили внимание, что в определён­ные дни стрелка компаса вдруг начи­нает беспорядочно колебаться. Это продолжается несколько часов или даже суток, и компас делается непри­годным для навигационных расчётов. Такие явления стали называть маг­нитными бурями. А в XVIII в. шот­ландский астроном и геофизик Иоганн Ламонт заметил, что интен­сивность и частота магнитных бурь тем выше, чем больше на Солнце пя­тен. Так была открыта связь земных явлений с солнечной активностью.

Позднее, в 1801 г., английский ас­троном Уильям Гершель сообщил, что цены на хлеб (зависящие от уро­жайности) на протяжении целого столетия менялись в соответствии с максимумами циклов солнечной ак­тивности. Английский эко­номист Уильям Джевонс в 1878 г. пи­сал о связи между промышленными кризисами и периодическим ходом солнцедеятельности. Бельгийский ас­троном Фернан Моро в 1904 г. пока­зал, что солнечные пятна влияют не только на мировой урожай хлеба, но и на урожай винограда, сроки цвете­ния сирени во Франции и прилёта ласточек. С другой стороны, в 1892 г. Уильям Томсон (барон Кельвин), один из крупнейших научных авто­ритетов той поры, выступил с катего­рическим отрицанием связи между магнитными бурями и солнечной ак­тивностью, основываясь только на умозрительных рассуждениях.

Таково было состояние вопроса о солнечно-биосферных связях, когда летом 1915г., наблюдая за пятнообразовательной деятельностью Солнца, 18-летний Александр Чижевский обна­ружил следующий факт: некоторые пе­риоды усиления пятнообразования совпадали с развёртыванием и обост­рением военных действий на многих фронтах Первой мировой войны. Это событие стало для замечательного русского учёного-энциклопедиста Александра Леонидовича Чижевского началом его многолетних системати­ческих исследований солнечно-био­сферных связей, заложивших основы новой науки - гелиобиологии.

Заинтересовавшись синхронно­стью процесса пятнообразования на Солнце и хода военных действий, Чи­жевский в течение нескольких меся­цев наблюдал за своими знакомыми и пришёл к выводу, что у некоторых из них с ростом числа солнечных пя­тен повышалась нервная возбуди­мость. Результатом его дальнейших исследований в этом направлении стала работа «О соотношении между периодической деятельностью Солн­ца и преступностью».

Осенью 1915 г. Чижевский высту­пил в Московском археологическом институте с докладом «Периодиче­ское влияние Солнца на биосферу Земли». Опираясь на сравнительно немногочисленные, однако охватывающие разные страны и материки факты и наблюдения, ученый высказал смелые предположения о влиянии солнечной активности на такие массовые феномены, как заболевания и смертность. Даже эти предварительные данные позволили Чижевского сформулировать основное положе­ние своего учения: развитие органи­ческого мира не является процессов самостоятельным, замкнутым на самом себе, напротив, это результат действия земных и космических фа­кторов, из которых вторые являются главнейшими. Иными словами, жизнь значительно в большей степени есть явление космическое, чем земное.

Чижевский показал, что значительные исторические события имеют хорошо выраженную тенденцию повторяться примерно через 100 лет, а внутри каждого столетия отчетливо вырисовываются ровно девять периодов максимальных напряжений человеческой деятельности. Таким образом, за минимальную естественную единицу отсчёта исторического вре­мени был принят 11-летний период (историометрический цикл, по тер­минологии Чижевского), что совпадает со средней продолжительностью цикла солнечной активности. В годы максимумов Землю потрясали самые кровавые мятежи и революции, вой­ны и крестовые походы, массовая резня и избиения иноверцев. В это время на историческую арену выступали народные и духовные вожди, ре­форматоры, полководцы и государст­венные деятели, такие, как Ганнибал. Спартак, Цезарь, Аттила, Мухаммед. Тимур, Жанна д'Арк, Лютер, Минин и Пожарский, Ришелье, Вашингтон, Су­воров, Гарибальди, Ленин и многие другие. В периоды спокойного Солн­ца гораздо чаще отмечалась склон­ность людей к миролюбию, а их ин­тересы и энергия направлялись в область духовной деятельности.

Острые споры вызывал в своё вре­мя вопрос о влиянии солнечной активности на частоту несчастных случаев и травматизма на транспор­те и производстве. Оно было обнару­жено ещё в 1928 г. Чижевским, а в 50-х гг. изучалось Р.Рейтером и К.Вернером в ФРГ. Проанализировав данные около 100 тыс. автокатастроф, немецкие учёные установили, что число несчастных случаев возраста­ет с увеличением солнечной активно­сти, причём особенно на второй день после солнечной вспышки [8, 639-642].

Солнечная активность сказывает­ся на поведении не только человека, но и других живых организмов. Так, известный энтомолог Н. С. Щербинский в 30-х гг. XX в. обратил внима­ние на то, что массовые перелёты са­ранчи повторяются с периодом в 11 лет. Американский зоолог Ч.Элтон, проанализировав данные о заго­товках шкурок канадского зайца за 100 лет, обнаружил, что периоды всплеска численности этих животных приходятся, как правило, на миниму­мы солнечных циклов.

Взаимосвязь солнечных и земных явлений устанавливается обычно на основании либо одновременности их протекания, либо совпадения их ритмики. Этого, конечно, недостаточ­но для того, чтобы прогнозировать то или иное событие на Земле по степе­ни активности Солнца. Только знание всех процессов, образующих слож­ную цепочку взаимосвязей в системе Солнце - Земля, поможет предска­зать конкретное событие.

Александр Леонидович Чижевский внёс большой вклад в изучение вли­яния Солнца на возникновение эпидемических заболеваний. Результа­ты этих его исследований имеют особую ценность: ведь он работал с материалом тех эпох, когда медицина не умела ещё бороться ни с чумой, ни с холерой, ни с тифом. Стихийный характер возникновения и распро­странения эпидемий давал надежду выявить их взаимосвязь с солнечной активностью в «чистом виде». На обширном материале учёный пока­зал, что самые сильные и смертонос­ные эпидемии всегда совпадали с максимумами солнечной активности. Такая же закономерность была обна­ружена для заболеваний дифтерией, менингитом, полиомиелитом, дизен­терией и скарлатиной.

А в начале 60-х гг. появились на­учные публикации о связи сердечно­сосудистых заболеваний с солнечной активностью. В них было показано, что наиболее подвержены солнечно­му воздействию люди, уже перенёс­шие один инфаркт. При этом выясни­лось, что их организм реагирует не на абсолютное значение уровня актив­ности, а на скорость его изменения.

В ряду многообразных проявлений солнечной активности особое место занимают хромосферные вспышки. Эти мощные взрывные процессы су­щественно влияют на магнитосферу, атмосферу и биосферу Земли. Маг­нитное поле Земли начинает беспоря­дочно меняться, и это является причи­ной магнитных бурь [1, 158-199].

В 30-х гг. XX столетия в городе Ницце (Франция) случайно было за­мечено, что число инфарктов миокар­да и инсультов у пожилых людей рез­ко возрастало в те же самые дни, когда на местной телефонной стан­ции наблюдались сильные нарушения связи вплоть до полного её прекраще­ния. Как впоследствии выяснилось, на­рушения телефонной связи были вы­званы магнитными бурями.

Сведения о влиянии магнитного поля на организм человека имелись уже в глубокой древности. Лечеб­ные свойства магнита описывали Аристотель (IV в. до н. э.) и Плиний Старший (I в. н. э.), немецкий врач Парацельс и английский естествоис­пытатель Уильям Гилберт (XVI в.).

Сейчас установлено, что магнитное поле влияет прежде всего на регуляторные системы организма (нерв­ную, эндокринную и кровеносную). Его воздействие затормаживает услов­ные и безусловные рефлексы, меняет состав крови. Такая реакция на маг­нитное поле объясняется в первую очередь изменением свойств водных растворов в организме человека.

В 1934 г. английские учёные Джон Бернал и Ральф Фаулер высказали ги­потезу, что вода иногда может прояв­лять свойства, присущие твёрдым кристаллам. Впоследствии эта гипо­теза была экспериментально под­тверждена, а в наше время жидкие кристаллы широко распространены в быту: они применяются в элек­тронных часах, калькуляторах, пей­джерах и других устройствах. В обыч­ных условиях кристаллическая структура воды крайне неустойчива и слабо себя проявляет. Но если воду пропустить через постоянное маг­нитное поле, эта структура становит­ся заметной, а сама вода приобрета­ет ряд необычных свойств. Так, «намагниченная» вода даёт гораздо меньше накипи, изменяется её ди­электрическая проницаемость, она иначе поглощает свет, а прорастание семян и рост растений, обработан­ных такой водой, происходят гораз­до быстрее.

В любом живом организме более 70% воды, которая составляет неотъ­емлемую часть клеток и тканей. Если предположить, что для «намагничива­ния» воды внутри организма доста­точно даже относительно слабого магнитного поля Земли, то в перио­ды магнитных бурь следует ожидать резкого изменения процессов жизне­деятельности. Поскольку эти процес­сы протекают на клеточном уровне, магнитная буря будет вызывать изме­нения в поведении всего живого, на­чиная с человека и кончая микробом [1, 158-199; 8, 639-642]. Вот почему в годы активного Солнца могут происходить столь несхожие события, как Варфоломеевская ночь и опустошительные набеги саранчи.

Заключение

Земля движется вокруг Солнца и во время своего движения по орбите освещается его лучами. Энергия, которую поглощает  освещенная Солнцем дневная сторона Земли, затем снова почти целиком излучается в космическое пространство. Благодаря равновесию между поглощаемым и испускаемым излучением температура поверхности земли такова, что на планете может существовать жизнь. За счет солнечной энергии, запасенной в растениях, существуют люди и животные.

Из года в год Солнце с огромной интенсивностью излучает свет и тепло – а значит и энергию – в космическое пространство.

Земля живет по суще­ству во внешней короне Солнца и по­тому не только получает от него свет и тепло, но и подвергается перемен­ным воздействиям со стороны гамма-, рентгеновского и ультрафиолетового излучения, а также солнечного ветра и космических лучей. Всё это сопровождается различными, порой даже катастрофическими, изменениями в магнитосфере, атмосфере, гидросфе­ре, биосфере, а возможно, и в твёрдой оболочке Земли.

Время от времени в солнечной атмосфере появляются так называемые активные области, количество которых регулярно повторяется. Периодичность солнечной активности пока еще остается увлекательной загадкой Солнца. Только в последние годы удалось приблизиться к ее решению. По-видимому, причина солнечной активности связана со сложным взаимодействием между ионизованным веществом Солнца и его общим магнитным полем. Результаты этого взаимодействия – периодическое усиление магнитных полей.

Список литературы

1. Бялко А.В. Наша планета – Земля. – М.: Наука,1983.

2. Завельский Р.С. Время и его измерение. – М.: Наука,1987.

3. Киппенхан Р. 100 миллиардов солнц: Рождение, жизнь и смерть звезд. – М.: Мир,1990.

4. Климишин И.А. Астрономия наших  дней. – М.: Наку,1980.

5. Михайлов А.А. Земля и ее вращение. – М.: Наука,1984.

6. Мухин Л.М. Планета и жизнь. – М.: Молодая Гвардия,1984.

7. Рябов Ю.А. Движение небесных тел. – М.: Наука,1988.

8. Энциклопедия для детей. Т.8. Астрономия/Под ред. М.Д.Аксеновой. – М.:Аванта+,2001.