Минимум Маундера
Минимум Маундера , также известный как «длительный минимум солнечных пятен», представлял собой период с 1645 по 1715 год, в течение которого солнечные пятна стали чрезвычайно редкими. За 28-летний период (1672–1699 гг.) в пределах минимума наблюдения выявили менее 50 солнечных пятен. Это контрастирует с типичными 40 000–50 000 солнечных пятен, наблюдаемыми в наше время за аналогичный период времени. [1]
Минимум Маундера был впервые отмечен Густавом Шперером в публикациях 1887 и 1889 годов, работа была передана Королевскому астрономическому обществу в Лондоне, а затем расширена солнечными астрономами Эдвардом Уолтером Маундером (1851–1928) и его женой Энни Рассел. Маундер (1868–1947), который также изучал, как со временем менялись широты солнечных пятен. В 1890 году от имени Эдварда Маундера были опубликованы две статьи. [2] и 1894 г., [3] и он процитировал две более ранние статьи, написанные Густавом Шперером . [4] [5] Поскольку Энни Маундер не получила университетского образования, из-за ограничений, существовавших в то время, ее вклад не получил публичного признания. [6] Термин «Минимум Маундера» был популяризирован Джоном А. Эдди , [7] который опубликовал знаковую статью в журнале Science в 1976 году. [8]
Минимум Маундера произошел в Малом ледниковом периоде , длительном периоде ( ок. 1300–1850 гг. ) , когда температуры в Европе были ниже средних. [9] Снижение солнечной активности, возможно, способствовало похолоданию климата, хотя похолодание началось до солнечного минимума, и его основной причиной считается вулканическая активность. [10]
Наблюдения за солнечными пятнами
[ редактировать ]Минимум Маундера произошел между 1645 и 1715 годами, когда наблюдалось очень мало солнечных пятен. [11] Это произошло не из-за отсутствия наблюдений, поскольку в 17 веке Джованни Доменико Кассини осуществил систематическую программу солнечных наблюдений в Парижской обсерватории благодаря астрономам Жану Пикару и Филиппу де Ла Гиру . Иоганн Гевелий также проводил наблюдения самостоятельно. Вот общее количество солнечных пятен, зарегистрированных, например, за десятилетие (без учета чисел Вольфа ): [11]
Год | Солнечные пятна |
---|---|
1610 | 9 |
1620 | 6 |
1630 | 9 |
1640 | 0 |
1650 | 3 |
1660 | Некоторые солнечные пятна (<20), о которых сообщил Ян Гевелиуш в Machina Coelestis. |
1670 | 0 |
1680 | 1 огромное солнечное пятно, наблюдаемое Джованни Доменико Кассини |
Во время минимума Маундера было замечено достаточно солнечных пятен, чтобы по их подсчету можно было определить 11-летние циклы. Максимумы наблюдались в 1676–1677, 1684, 1695, 1705 и 1718 годах. Пятнистая активность тогда была сосредоточена в южном полушарии Солнца, за исключением последнего цикла, когда пятна появились в северном полушарии. Согласно закону Шперера , пятна появляются на высоких широтах в начале цикла, затем перемещаются в более низкие широты, пока не достигнут средней широты около 15° в солнечном максимуме. Затем среднее значение продолжает снижаться примерно до 7°, и после этого, в то время как пятна старого цикла исчезают, пятна нового цикла снова начинают появляться в высоких широтах. На видимость этих пятен также влияет скорость вращения поверхности Солнца на различных широтах:
Солнечная широта | Период ротации (дней) |
---|---|
0° | 24.7 |
35° | 26.7 |
40° | 28.0 |
75° | 33.0 |
На видимость несколько влияют наблюдения, проводимые с эклиптики . Эклиптика наклонена на 7° от плоскости солнечного экватора (0° широты).
Затмения во время минимума Маундера
[ редактировать ]В своей весьма влиятельной статье [8] Джон А. Эдди обсуждал солнечные затмения во время минимума Маундера. Из текста свидетельств очевидцев событий 1652 , 1706 и 1715 годов он пришел к выводу, что солнечная корона была слабой по интенсивности и неструктурированной во время минимума Маундера. Однако никаких графических свидетельств этих событий ему не было доступно. Некоторые изображения этих событий были доступны в политических карикатурах, на монетах и медалях, но они почти наверняка не были нарисованы наблюдателями, которые действительно были свидетелями этих событий. Свидетели события 1706 года сделали два отпечатка, но они были сделаны по коммерческим причинам, а не обученными астрономами. Затем, в 2012 году Маркус Хайнц из Берлинской государственной библиотеки обнаружил две картины с изображением затмения 1706 года, о существовании которых было известно, но которые считались утерянными. Их нарисовала опытный и опытный астроном и наблюдатель Мария Клара Эйммарт , дочь директора обсерватории, расположенной на бастионе стен Нюрнбергского замка. Картины прекрасно согласовывались с подробным текстовым описанием события, сделанным Иоганном Филиппом Вурцельбау (также в Нюрнберге), а также французским математиком и картографом Жаном де Клапьесом и астрономом Франсуа де Плантадом, которые наблюдали то же событие с башни Баботе в Монпелье . [12] Это подтвердило вывод Эдди о слабой и бесструктурной короне во время минимума Маундера и согласовалось с моделированием бесструктурной F-короны без обнаруженной K-короны, упорядоченной магнитным полем, как это было смоделировано для низкого коронального магнитного потока. [13] Полное обсуждение этих наблюдений минимальной короны Маундера и того, как К-корона частично вернулась ко времени события 1715 года, дано Хаякавой и др. (2020). [12]
Маленький ледниковый период
[ редактировать ]Минимум Маундера примерно совпал с средней частью Малого ледникового периода , во время которого в Европе и Северной Америке температуры были ниже средних. Однако существует ли причинно-следственная связь, все еще находится на стадии оценки. [17] На сегодняшний день лучшая гипотеза причины Малого ледникового периода состоит в том, что он был результатом вулканической деятельности. [18] [19] Начало Малого ледникового периода также произошло задолго до начала минимума Маундера. [18] а температуры в северном полушарии во время минимума Маундера существенно не отличались от предыдущих 80 лет. [20] предполагая, что снижение солнечной активности не было основной причиной Малого ледникового периода.
Корреляция между низкой активностью солнечных пятен и холодными зимами в Англии была проанализирована с использованием самого продолжительного из существующих рекордов приземной температуры - рекорда температуры в Центральной Англии . [21] Потенциальное объяснение этому было предложено наблюдениями НАСА по солнечному излучению и климатическому эксперименту , которые предполагают, что выход солнечного ультрафиолетового света более изменчив в течение солнечного цикла, чем ученые думали ранее. [22] Исследование 2011 года показало, что низкая солнечная активность связана с поведением струйных течений , что приводит к мягким зимам в некоторых местах ( южная Европа и Канада/Гренландия) и более холодным зимам в других ( северная Европа и США). [23] В Европе примерами очень холодных зим являются 1683–84, 1694–95 и зима 1708–09 . [24]
Другие наблюдения
[ редактировать ]Прошлую солнечную активность можно зарегистрировать с помощью различных индикаторов , включая углерод-14 и бериллий-10 . [25] Это указывает на более низкую солнечную активность во время минимума Маундера. Масштаб изменений, приводящих к производству углерода-14 за один цикл, невелик (около одного процента от средней численности) и может быть учтен при использовании радиоуглеродного датирования для определения возраста археологических артефактов . Интерпретации записей содержания космогенных изотопов бериллия-10 и углерода-14, хранящихся в земных резервуарах, таких как ледниковые щиты и годичные кольца, во многом способствовала реконструкция солнечных и гелиосферных магнитных полей, основанная на исторических данных об активности геомагнитных бурь , которые соединяют временной разрыв между окончанием использования данных космогенных изотопов и началом данных современных космических аппаратов. [26] [27]
Другие исторические минимумы солнечных пятен были обнаружены либо непосредственно, либо посредством анализа космогенных изотопов; к ним относятся минимум Шперера (1450–1540 гг.) и менее заметный минимум Дальтона (1790–1820 гг.). В исследовании 2012 года минимумы солнечных пятен были обнаружены путем анализа углерода-14 в озерных отложениях. [28] Всего за последние 8000 лет, похоже, было 18 периодов минимумов солнечных пятен, и исследования показывают, что в настоящее время Солнце проводит в этих минимумах до четверти своего времени.
Статья, основанная на анализе рисунка Джона Флемстида, предполагает, что вращение поверхности Солнца замедлилось в глубоком минимуме Маундера (1684 г.). [29]
Во время минимума Маундера полярные сияния наблюдались, казалось бы, нормально, с регулярным десятилетним циклом. [30] [31] Это несколько удивительно, поскольку более поздний и менее глубокий минимум пятен Дальтона ясно виден в частоте появления полярных сияний, по крайней мере, на более низких геомагнитных широтах. [32] Поскольку геомагнитная широта является важным фактором возникновения полярных сияний (полярные сияния в более низких широтах требуют более высоких уровней солнечно-земной активности), становится важным учитывать миграцию населения и другие факторы, которые могли повлиять на количество надежных наблюдателей полярных сияний на данном магнитном поле. широта для более ранних дат. [33] Десятилетние циклы во время минимума Маундера также можно увидеть в содержании космогенного изотопа бериллия-10 (который, в отличие от углерода-14, можно изучать с годовым разрешением). [34] но они, похоже, находятся в противофазе с любой остаточной активностью солнечных пятен. Объяснение потери солнечного магнитного потока с точки зрения солнечных циклов было предложено в 2012 году. [35]
Фундаментальные статьи о минимуме Маундера были опубликованы в тематических исследованиях минимумов Шперера, Маундера и Дальтона . [36]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Джон Э. Бекман и Теренс Дж. Махони (1998). Минимум Маундера и изменение климата: помогли ли исторические данные современным исследованиям? . Библиотечно-информационные услуги по астрономии III. Серия конференций ASP. Том. 153. Канарский институт астрофизики, Тенерифе: Тихоокеанское астрономическое общество.
- ^ Маундер, EW (1890). «Исследования профессора Шперера о солнечных пятнах» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 50 : 251–252.
- ^ Маундер, EW (1 августа 1894 г.). «Продолжительный минимум солнечных пятен» . Знание . 17 : 173–176.
- ^ Шперер, Густав (1887). «О периодичности солнечных пятен с 1618 года, особенно по отношению к той же гелиографической широте, и указании на значительное нарушение этой периодичности в течение длительного периода». Ежеквартальный журнал Астрономического общества . 22 . Лейпциг: 323–329.
- ^ Шперер, Г. (февраль 1889 г.). «О различиях, которые имеют северное полушарие и южное полушарие Солнца» . Астрономический вестник . 6 :60–63. дои : 10.3406/bastr.1889.10197 . S2CID 222462846 .
- ^ Брюк, Мэри Т. (1994). «Алиса Эверетт и Энни Рассел Маундер, женщины-астрономы, несущие факел». Ирландский астрономический журнал . 21 : 280–291. Бибкод : 1994IrAJ...21..281B .
- ^ Вебер, Брюс (17 июня 2009 г.). «Джон А. Эдди, солнечный детектив, умер в возрасте 78 лет» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 28 июля 2015 г.
- ^ Перейти обратно: а б Эдди, JA (июнь 1976 г.). «Минимум Маундера» (PDF) . Наука . 192 (4245): 1189–1202. Бибкод : 1976Sci...192.1189E . дои : 10.1126/science.192.4245.1189 . ПМИД 17771739 . S2CID 33896851 . Архивировано из оригинала (PDF) 16 февраля 2010 г.
- ^ Мёрнер, Нильс-Аксель (июль 2010 г.). «Солнечные минимумы, вращение Земли и малые ледниковые периоды в прошлом и будущем: случай Северной Атлантики и Европы» . Глобальные и планетарные изменения . 72 (4): 282–293. Бибкод : 2010GPC....72..282M . дои : 10.1016/j.gloplacha.2010.01.004 . Проверено 2 февраля 2023 г.
- ^ Кроули, Томас (2008). «Вулканизм и малый ледниковый период» . СТРАНИЦЫ . 16 (2): 22–23. дои : 10.22498/pages.16.2.22 .
- ^ Перейти обратно: а б Усоскин; и др. (2015). «Минимум Маундера (1645–1715) действительно был великим минимумом: переоценка нескольких наборов данных». Астрон. Астрофизика . 581 : А95. arXiv : 1507.05191 . Бибкод : 2015A&A...581A..95U . дои : 10.1051/0004-6361/201526652 . S2CID 28101367 .
- ^ Перейти обратно: а б Хаякава Х.; и др. (январь 2020 г.). «Графические доказательства структуры солнечной короны во время минимума Маундера: сравнительное исследование рисунков полного затмения в 1706 и 1715 годах» . J. Космическая погода и космический климат . 11 : 1. Бибкод : 2021JSWSC..11....1H . дои : 10.1051/swsc/2020035 . ISSN 2115-7251 . S2CID 225305095 .
- ^ Райли П.; и др. (2015). «Выводы о структуре солнечной короны и внутренней гелиосферы во время минимума Маундера с использованием глобального термодинамического МГД-моделирования» . Астрофиз. Дж . 802 : 105. дои : 10.1088/0004-637X/802/2/105 . S2CID 618838 .
- ^ Локвуд, М.; и др. (июль 2014 г.). «Столетние вариации числа солнечных пятен, открытого солнечного потока и ширины пояса стримеров: 2. Сравнение с геомагнитными данными» (PDF) . Дж. Геофиз. Рез . 119 (7): 5183–5192. Бибкод : 2014JGRA..119.5183L . дои : 10.1002/2014JA019972 . S2CID 27502299 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 г. PDF-копия
- ^ «Набор данных о температуре Центра Хэдли в Центральной Англии (HadCET)» .
- ^ «Изменение климата, 2013 г., Основы физических наук, РГ 1, 5-й отчет об оценке, МГЭИК» .
- ^ Плейт, Фил, Мы приближаемся к новому ледниковому периоду? Архивировано 17 июля 2015 г. в Wayback Machine , Discover, 17 июня 2011 г. (получено 16 июля 2015 г.).
- ^ Перейти обратно: а б Миллер и др . 2012. «Внезапное начало малого ледникового периода, вызванное вулканизмом и поддерживаемое обратными связями морской лед/океан» Geophysical Research Letters 39 , 31 января; см. пресс-релиз на сайте AGU (по состоянию на 16 июля 2015 г.).
- ^ Был ли Малый ледниковый период вызван мощными извержениями вулканов? ScienceDaily , 30 января 2012 г. (по состоянию на 21 мая 2012 г.)
- ^ Оуэнс М.Дж.; и др. (2017). «Минимум Маундера и малый ледниковый период: обновленная информация на основе недавних реконструкций и моделирования климата» . Космическая погода и космический климат . 7 (А33): А33. Бибкод : 2017JSWSC...7A..33O . дои : 10.1051/swsc/2017034 . hdl : 20.500.11820/7c44295a-1578-4e1c-8579-452dc70430c6 .
- ^ Локвуд, М.; и др. (февраль 2010 г.). «Связаны ли холодные зимы в Европе с низкой солнечной активностью?» . Письма об экологических исследованиях . 5 (2): 024001. Бибкод : 2010ERL.....5b4001L . дои : 10.1088/1748-9326/5/2/024001 . PDF-копия
- ^ Хардер, Дж. А.; и др. (апрель 2009 г.). «Тенденции изменчивости спектра солнечного излучения в видимом и инфракрасном диапазонах» . Геофиз. Рез. Летт . 36 (7): L07801. Бибкод : 2009GeoRL..36.7801H . дои : 10.1029/2008GL036797 . S2CID 18196394 .
- ^ Инесон, С.; и др. (октябрь 2011 г.). «Солнечное воздействие на изменчивость зимнего климата в Северном полушарии» (PDF) . Природа Геонауки . 4 (11): 753–757. Бибкод : 2011NatGe...4..753I . дои : 10.1038/ngeo1282 . hdl : 10044/1/18859 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 г.
- ^ Найлза Еженедельный реестр , Том 15, Приложение, История погоды
- ^ Усоскин ИГ (2017). «История солнечной активности на протяжении тысячелетий». Живые обзоры по солнечной физике . 14 (3): 3. arXiv : 0810.3972 . Бибкод : 2017LRSP...14....3U . дои : 10.1007/s41116-017-0006-9 . S2CID 195340740 .
- ^ Локвуд М.; и др. (июнь 1999 г.). «Удвоение коронального магнитного поля Солнца за последние 100 лет». Природа . 399 (6735): 437–439. Бибкод : 1999Natur.399..437L . дои : 10.1038/20867 . S2CID 4334972 . PDF-копия, заархивированная 30 апреля 2011 г. в Wayback Machine.
- ^ Локвуд М. (2013). «Реконструкция и прогноз изменений открытого солнечного магнитного потока и межпланетных условий» . Живые обзоры по солнечной физике . 10 (4): 4. Бибкод : 2013LRSP...10....4L . дои : 10.12942/lrsp-2013-4 . PDF-копия
- ^ Селия Мартин Пуэртас; Катя Маттес; Ахим Брауэр; Раймунд Мюшелер; Фелиситас Хансен; Кристоф Петрик; Ала Алдахан; Йоран Посснерт; Бас ван Гил (2 апреля 2012 г.). «Региональные изменения циркуляции атмосферы, вызванные большим солнечным минимумом». Природа Геонауки . 5 (6): 397–401. Бибкод : 2012NatGe...5..397M . дои : 10.1038/ngeo1460 .
- ^ Вакеро Х.М., Санчес-Бахо Ф., Гальего МС (2002). «Мера вращения Солнца во время минимума Маундера». Солнечная физика . 207 (2): 219–222. Бибкод : 2002SoPh..207..219В . дои : 10.1023/А:1016262813525 . S2CID 119037415 .
- ^ Шредер, Вильфрид (1992). «О существовании 11-летнего цикла солнечной и авроральной активности до и во время минимума Маундера» . Журнал геомагнетизма и геоэлектричества . 44 (2): 119–28. Бибкод : 1992JGG....44..119S . дои : 10.5636/jgg.44.119 . ISSN 0022-1392 .
- ^ Легран, JP; Ле Гофф, М; Мазодье, К; Шредер, В. (1992). «Солнечная и полярная активность в семнадцатом веке». Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica . 27 (2–4): 251–282.
- ^ Неванлинна, Х. (1995). «Авроральные наблюдения в Финляндии - Визуальные наблюдения в XVIII и XIX веках» (PDF) . Журнал геомагнетизма и геоэлектричества . 47 (10): 953–960. Бибкод : 1995JGG....47..953N . дои : 10.5636/jgg.47.953 . ISSN 0022-1392 . S2CID 129392285 . Архивировано из оригинала (PDF) 10 января 2020 г. PDF-копия
- ^ Васкес, М.; и др. (2014). «Долгосрочные пространственные и временные вариации событий северного сияния в период 1700–1905 годов». Солнечная физика . 289 (5): 1843–1861. arXiv : 1309.1502 . Бибкод : 2014SoPh..289.1843V . дои : 10.1007/s11207-013-0413-6 . ISSN 0038-0938 . S2CID 119115964 .
- ^ Бир, Дж.; и др. (1988). «Активное Солнце на протяжении минимума Маундера» . Солнечная физика . 181 (1): 237–249. Бибкод : 1998SoPh..181..237B . дои : 10.1023/А:1005026001784 . S2CID 122019951 . PDF-копия, заархивированная 21 августа 2014 г. в Wayback Machine.
- ^ Оуэнс, MJ; и др. (2012). «Гелиосферная модуляция галактических космических лучей во время великих солнечных минимумов: изменения в прошлом и будущем» . Геофиз. Рез. Летт . 39 (19): L19102. Бибкод : 2012GeoRL..3919102O . дои : 10.1029/2012GL053151 . PDF-копия, заархивированная 22 августа 2014 г. в Wayback Machine.
- ^ Шредер, Вильфрид (2005). Тематические исследования минимумов Шперера, Маундера и Дальтона . Вклад в историю геофизики и космической физики. Том 6. Потсдам: AKGGP, Science Edition.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Лютербах, Дж.; и др. (2001). «Поздний минимум Маундера (1675–1715 гг.) – ключевой период для изучения климатических изменений в десятилетнем масштабе в Европе» . Климатические изменения . 49 (4): 441–462. дои : 10.1023/А:1010667524422 . S2CID 151098779 .
- Вскоре Вилли Вей-Хок ; Яскелл, Стивен Х. (2003). Минимум Маундера и переменная связь Солнца и Земли . Ривер Эдж, Нью-Джерси: World Scientific. ISBN 978-981-238-275-7 .
- Что не так с солнцем? (Ничего)
- Солнечные полюса станут квадруполярными в мае 2012 года (Hinode)
- Барнард, Л.; и др. (2011). «Прогнозирование изменения космического климата» . Геофиз. Рез. Летт . 38 (16): L16103. Бибкод : 2011GeoRL..3816103B . дои : 10.1029/2011GL048489 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- HistoricalClimatology.com , дополнительные ссылки и ресурсы, обновлено в 2014 г.
- Climate History Network , сеть исторических климатологов, обновлено в 2014 г.