Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. «Нет слов, одни эмоции». Минчанка искала того, кто нашел и вернул ее кошелек, а тот вдруг объявился сам и через милицию требует награду
  2. Холода не будет, но и летней погоды — тоже. Вот чего ждать на неделе с 31 августа по 6 сентября
  3. «Без паники». В парламенте заметили, что средняя зарплата «взбудоражила» людей, и бросились успокаивать — оцените, убедительно ли вышло
  4. Для владельцев электросамокатов с 1 сентября заканчивается «амнистия»
  5. КГБ задержал группу беларусов по подозрению в сборе закрытой информации об оборонных предприятиях
  6. «Не стоит делать вид, что мы все — Там и Здесь — вместе и заодно». Большое интервью с одним из самых популярных беларусских писателей
  7. Пропавший в 2022 году украинский экс-депутат нашелся в Беларуси — во главе одного из заводов
  8. «Знатно офигели». Карточки каких беларусских банков работают в ЕС, а каких — нет (истории тех, кто проверил это на практике)
  9. В Минске создают гигантскую сеть видеонаблюдения во дворах — на 20 тысяч камер. За чем они будут следить


Международная команда ученых впервые успешно измерила амбиполярное электрическое поле вокруг Земли, гипотеза о существовании которого выдвигалась еще в 1960-е годы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет RTVI.US.

Планета Земля. Фото: pixabay.com

Это поле, в отличие от гравитационного и магнитного, играет ключевую роль в процессе образования полярного ветра — устойчивого оттока заряженных частиц из атмосферы в космос, который происходит над полюсами Земли.

Исследование проводилось в рамках миссии NASA Endurance, запущенной с арктической базы на Шпицбергене. Ракета достигла высоты 477,23 мили (почти 770 км) и зафиксировала изменения электрического потенциала. Это повышает вероятность существования амбиполярного поля и его влияние на ионосферу.

Хотя напряжение в этом поле оказалось чрезвычайно слабым (всего 0,55 вольта), этого было достаточно, чтобы объяснить ускорение заряженных частиц до сверхзвуковых скоростей и их последующее покидание атмосферы.

В верхних слоях атмосферы, подвергаясь воздействию солнечного света, атомы теряют свои электроны и превращаются в ионы (положительно заряженные частицы). Электроны, будучи очень легкими, стремятся вырваться в космос, а ионы в 1836 раз тяжелее их и стремятся к земле. Но из-за электрического поля, которое создается между ионами и электронами, они остаются вместе.

Амбиполярное электрическое поле оказывает значительное влияние на ионосферу — слой атмосферы, насыщенный заряженными частицами. Под его воздействием ионы могут подниматься на большие высоты. Это поле помогает удерживать плотность ионосферы на значительных высотах, что, в свою очередь, влияет на многие процессы.

Кроме того, амбиполярное поле способно «выталкивать» ионы в космическое пространство с достаточно высокой скоростью, что способствует возникновению полярного ветра. Полярный ветер представляет собой поток заряженных частиц, уходящих в космос, который был обнаружен еще в 1960-х годах, но до недавнего времени не имел однозначного объяснения.

«Любая планета с атмосферой должна иметь амбиполярное поле. Теперь, когда мы наконец измерили его, мы можем начать изучать, как оно формировало нашу планету, а также другие планеты с течением времени», — отметил ведущий автор исследования Глин Коллинсон из NASA.