Солнечные бури в августе 1972 года.
Геомагнитная буря | |
---|---|
Начальное начало | 2 августа 1972 г. |
Рассеянный | 11 августа 1972 г. |
Воздействие | Износ спутников и ошибки изображений; взрыв морских мин магнитного воздействия возле Хайфона , Северный Вьетнам ; локальные в электросетях и телефонных линиях перебои |
Часть 20-го солнечного цикла |
Солнечные бури августа 1972 года представляли собой исторически мощную серию солнечных бурь с интенсивными и экстремальными солнечными вспышками , событиями солнечных частиц и компонентами геомагнитной бури в начале августа 1972 года, во время 20-го солнечного цикла . Ураган вызвал массовые нарушения в электросетях и сетях связи на значительной территории Северной Америки, а также сбои в работе спутников. 4 августа 1972 года шторм вызвал случайный взрыв многочисленных военно-морских мин США недалеко от Хайфона , Северный Вьетнам . [ 1 ] Солнца к Время прохождения коронального выброса массы (CME) от Земле является самым быстрым из когда-либо зарегистрированных. [ 2 ]
Солнечно-земные характеристики
[ редактировать ]Этот раздел может содержать вводящее в заблуждение содержание . ( октябрь 2023 г. ) |
Область солнечных пятен
[ редактировать ]Наиболее значительная зарегистрированная активность солнечных вспышек произошла со 2 по 11 августа. Большая часть значительной солнечной активности исходила из активной области солнечных пятен McMath 11976 (MR 11976; активные области представляют собой скопления пар солнечных пятен ). [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] МакМэт 11976 был чрезвычайно сложным в магнитном отношении. Его размер был большим, хотя и не исключительным. [ 7 ] McMath 11976 произвел 67 солнечных вспышек (4 из них X-класса ) за время своего обращения к Земле, с 29 июля по 11 августа. [ 8 ] Он также произвел несколько относительно редких вспышек белого света в течение нескольких дней. [ 1 ] Эта же активная область оказалась долгоживущей. Он сохранялся в течение пяти циклов вращения Солнца , сначала получив обозначение как Регион 11947, когда он был обращен к Земле, оставаясь невидимым, когда он вращался мимо обратной стороны Солнца, затем вернулся на Землю как Регион 11976, а затем циклически работал как Регионы 12007, 12045 и 12088. , соответственно. [ 9 ]
Вспышка 4 августа
[ редактировать ]Электромагнитные эффекты
[ редактировать ]Вспышка 4 августа была одной из крупнейших с начала регистрации. [ 10 ] Он насыщал датчик Solrad 9 рентгеновский примерно при X5,3, но, по оценкам, находился в районе X20. [ 11 ] порог очень редко достигал R5 по шкале космической погоды NOAA. [ 12 ] Радиовсплеск мощностью 76 000 sfu был измерен на частоте 1 ГГц . [ 8 ] Это была исключительно продолжительная вспышка, создавшая рентгеновское излучение выше фонового уровня в течение более 16 часов. Редкие выбросы в гамма-лучах ( -лучевой) спектр был впервые обнаружен 4 и 7 августа Орбитальной солнечной обсерваторией ( OSO 7 ). [ 13 ] Электромагнитное излучение широкого спектра самой крупной вспышки оценивается в 1-5 х 10 32 эрги в выделившейся энергии. [ 14 ]
КВМ
[ редактировать ]Время прибытия соответствующего коронального выброса массы (CME) и его коронального облака, составляющее 14,6 часов, остается рекордно коротким по состоянию на ноябрь 2023 года, что указывает на исключительно быстрое и, как правило, исключительно геоэффективное событие (обычное время прохождения составляет два-три дня). . Предыдущая серия солнечных вспышек и КВМ очистила межпланетную среду от частиц, что позволило быстро прибыть в процесс, аналогичный солнечной буре в июле 2012 года . [ 2 ] Нормализуя время прохождения других известных экстремальных явлений до стандартного значения в 1 а.е. , чтобы учесть различное расстояние Земли от Солнца в течение года, одно исследование показало, что сверхбыстрая вспышка 4 августа выделялась среди всех других событий даже по сравнению с другими событиями. Великая солнечная буря 1859 года, самая экстремальная из известных солнечных бурь, известная как « Событие Кэррингтона ». [ 15 ] Это соответствует скорости выброса примерно 2850 км/с (1770 миль/с). [ 16 ]
в околоземных окрестностях Скорость солнечного ветра также может быть рекордной и, по расчетам, превысила 2000 км/с (1200 миль/с) (около 0,7% скорости света ). Скорость невозможно было измерить напрямую, поскольку приборы зашкаливали. [ 17 ] [ 18 ] Гуама Анализ магнитограммы показал ударную волну, пересекающую магнитосферу со скоростью 3080 км/с (1910 миль/с) и удивительное время внезапного начала шторма (SSC) - 62 секунды. [ 19 ] Расчетная магнитного поля напряженность 73–103 нТл и напряженность электрического поля > 200 мВ/м была рассчитана на расстоянии 1 а.е. [ 20 ]
Событие солнечных частиц
[ редактировать ]Повторный анализ, основанный на IMP-5 (также известной как Explorer 41 данных космической солнечной обсерватории энергией >10 МэВ ионов с ), показывает, что поток достиг 70 000 частиц·с. -1 ·ср -1 ·см -2 (т.е. 70 000 частиц в секунду, на стерадиан, на квадратный сантиметр; см. «Сияние» ), что приближает его к чрезвычайно редко достигаемому уровню S5 NOAA по шкале солнечного излучения. [ 12 ] Потоки на других энергетических уровнях, от мягкого до жесткого, при >1 МэВ, >30 МэВ и >60 МэВ, также достигали экстремальных уровней, как и предполагалось для >100 МэВ. [ 21 ] [ 1 ] Шторм частиц привел к истощению озона в полярной стратосфере северного полушария примерно на 46% на высоте 50 км (31 миль) в течение нескольких дней, прежде чем атмосфера восстановилась, и это продолжалось в течение 53 дней на более низкой высоте 39 км (24 мили). [ 22 ]
Интенсивный солнечный ветер и буря частиц, связанные с КВМ, привели к одному из крупнейших когда-либо наблюдавшихся сокращений излучения космических лучей за пределами Солнечной системы, известному как форбуш-понижение . [ 23 ] Натиск солнечных энергетических частиц (SEP) был настолько сильным, что форбуш-понижение фактически частично прекратилось. [ 24 ] SEP достигли поверхности Земли, вызвав событие на уровне земли (GLE). [ 25 ]
Геомагнитная буря
[ редактировать ]Вспышка и выброс 4 августа вызвали значительные и экстремальные воздействия на магнитосферу Земли, которая отреагировала необычайно сложным образом. [ 1 ] Индекс времени возмущенного шторма (Dst) составлял всего -125 нТл, что соответствовало лишь относительно распространенной категории «интенсивных» штормов. Первоначально произошел исключительный геомагнитный отклик, а позже локально произошли некоторые экстремальные штормы (некоторые из них, возможно, в рамках суббурь ), но считается, что появление последующих КВМ с магнитными полями, ориентированными на север, сместило межпланетное магнитное поле (ММП) с первоначального южного на северное направление. ориентация, тем самым существенно подавляя геомагнитную активность, поскольку солнечный взрыв в значительной степени отклонялся от Земли, а не к Земле. Раннее исследование выявило необычайный диапазон асимметрии ≈450 нТл. [ 26 ] Исследование 2006 года показало, что при наличии благоприятной ориентации ММП на юг значение Dst могло превышать -1600 нТл, что сопоставимо с событием Кэррингтона 1859 года. [ 27 ]
Магнитометры в Боулдере, Колорадо , Гонолулу, Гавайях , [ 28 ] и в других местах зашкалило. Станции в Индии зафиксировали внезапные геомагнитные импульсы (GSI) мощностью 301–486 нТл. [ 29 ] Расчетный индекс АЭ достигал максимума более 3000 нТл, а K p достигал 9 через несколько часовых интервалов. [ 30 ] (соответствует уровню NOAA G5). [ 12 ]
Магнитосфера быстро и существенно сжималась, при этом , а плазмопауза магнитопауза уменьшалась до 4-5 RE ( граница плазмосферы или нижней магнитосферы) уменьшалась до 2 RE или меньше. Это сокращение как минимум на половину или до двух третей размера магнитосферы при нормальных условиях на расстояние менее 20 000 км (12 000 миль). [ 31 ] Динамическое давление солнечного ветра увеличилось примерно в 100 раз от нормы, согласно данным «Прогноза-1» . [ 32 ]
Воздействие
[ редактировать ]Космический корабль
[ редактировать ]Астрономы впервые сообщили о необычных вспышках 2 августа, что позже было подтверждено орбитальными космическими аппаратами. 3 августа «Пионер-9» обнаружил ударную волну и внезапное увеличение скорости солнечного ветра. [ 33 ] примерно от 217–363 миль/с (349–584 км/с). [ 34 ] Ударная волна прошла мимо «Пионера-10» , который в то время находился на расстоянии 2,2 а.е. от Солнца. [ 4 ] Земли Сильно суженная магнитосфера привела к тому, что многие спутники вышли за пределы защитного магнитного поля . Такие переходы границ в магнитооболочку привели к неустойчивым погодным условиям в космосе и потенциально разрушительной бомбардировке солнечными частицами. [ 35 ] Intelsat IV F-2 Выработка электроэнергии массивами солнечных панелей спутников связи ухудшилась на 5%, что составляет около 2 лет износа. [ 36 ] Сбой в подаче электроэнергии на орбите положил конец миссии системы оборонной спутниковой связи (DSCS II) спутника . [ 37 ] Сбои в работе сканера оборонной метеорологической спутниковой программы (DMSP) привели к появлению аномальных точек света на изображениях южной полярной шапки. [ 1 ]
Земные эффекты и полярное сияние
[ редактировать ]4 августа полярное сияние сияло настолько ярко, что тени отбрасывались на южное побережье Соединенного Королевства. [ 1 ] а вскоре и на юге, в Бильбао , Испания, на 46° магнитной широты . [ 38 ] До 5 августа продолжалась интенсивная геомагнитная буря с ярко-красным (относительно редким цветом, связанным с экстремальными явлениями) и быстродвижущимися полярными сияниями, видимыми в полдень из темных регионов Южного полушария. [ 39 ]
Радиочастотные (РЧ) эффекты были быстрыми и интенсивными. Отключения радиосвязи начались почти мгновенно на освещенной солнцем стороне Земли на ВЧ и других уязвимых диапазонах. Образовался ночной в средних широтах слой E . [ 40 ]
Геомагнитно-индуцированные токи (ГИТ) генерировались и вызывали значительные нарушения в электросетях по всей Канаде, а также на большей части восточной и центральной части Соединенных Штатов, причем о сильных аномалиях сообщалось даже на юге, в Мэриленде и Огайо , об умеренных аномалиях в Теннесси и о слабых аномалиях в Алабаме и на севере. Техас . Падение напряжения на 64% на Северной Дакоты и Манитобы межсетевом соединении было бы достаточным, чтобы вызвать выход из строя системы, если бы оно произошло в условиях высокого уровня экспорта на линии , что могло бы спровоцировать крупное отключение электроэнергии . Многие коммунальные предприятия США в этих регионах сообщили об отсутствии нарушений, причем предполагаемым фактором является наличие геологии магматических пород , а также геомагнитная широта и различия в рабочих характеристиках соответствующих электрических сетей. [ 41 ] Manitoba Hydro сообщила, что мощность, идущая в обратном направлении, из Манитобы в США, упала на 120 МВт за несколько минут. неоднократно срабатывали защитные реле На Ньюфаундленде . [ 1 ]
Сообщалось об отключении коаксиального кабеля L4 компании American Telephone and Telegraph (теперь AT&T ) между Иллинойсом и Айовой . Изменения магнитного поля (дБ/дт) ≈800 нТл/мин были оценены локально в то время. [ 31 ] а пиковая скорость изменения напряженности магнитного поля достигла> 2200 нТл/мин в центральной и западной Канаде, хотя отключение, скорее всего, было вызвано быстрой интенсификацией электроджеты ионосферы восточной . [ 42 ] AT&T также испытала скачок напряжения в 60 В на телефонном кабеле между Чикаго и Небраской . [ 34 ] При превышении порога сильноточного отключения было измерено индуцированное электрическое поле на уровне 7,0 В/км. Шторм был обнаружен в низкоширотных районах, таких как Филиппины и Бразилия, а также в Японии. [ 1 ]
Военные операции
[ редактировать ]ВВС США отслеживающие Спутники обнаружения ядерного взрыва Vela ошибочно приняли за взрыв, но с этим быстро справились сотрудники, данные в режиме реального времени. [ 1 ]
ВМС США пришли к выводу, как показано в рассекреченных документах: [ 43 ] что, по-видимому, самопроизвольный взрыв десятков морских мин магнитного воздействия (DST) «Деструктор» в течение примерно 30 секунд в районе Хон Ла (магнитная широта ≈9 °), весьма вероятно, был результатом интенсивной солнечной бури. В одном сообщении утверждается, что было взорвано 4000 мин. [ 44 ] Было известно, что солнечные бури вызывают земные геомагнитные возмущения, но военным еще не было известно, могут ли эти эффекты быть достаточно интенсивными. Эту возможность подтвердили на встрече следователей ВМС в Центре космической среды NOAA (SEC). [ 2 ] а также другими объектами и экспертами. [ 1 ]
Полет человека в космос
[ редактировать ]Хотя шторм произошел между миссиями Аполлона , он уже давно фиксируется в НАСА . Аполлон-16 вернулся на Землю 27 апреля 1972 года, а последующая (и в конечном итоге последняя) посадка Аполлона на Луну должна была отправиться 7 декабря того же года. Если бы миссия проводилась в августе, те, кто находился внутри командного модуля Аполлона, были бы защищены от 90% поступающей радиации. Однако эта уменьшенная доза все равно могла бы вызвать острую лучевую болезнь , если бы астронавты находились за пределами защитного магнитного поля Земли, что имело место на протяжении большей части лунной миссии. Астронавт, участвовавший в выходе в открытый космос на орбите или во время лунной прогулки, мог получить серьезное радиационное отравление или даже получить потенциально смертельную дозу. Независимо от местоположения, космонавт подвергся бы повышенному риску заражения раком после воздействия такого количества радиации.
Это была одна из немногих солнечных бурь, произошедших в космическую эпоху , которая могла вызвать тяжелые заболевания и потенциально была самой опасной. [ 45 ] Если бы самая интенсивная солнечная активность в начале августа произошла во время миссии, это вынудило бы экипаж прервать полет и прибегнуть к экстренным мерам, включая экстренное возвращение и посадку для оказания медицинской помощи. [ 46 ]
Последствия для гелиофизики и общества
[ редактировать ]Шторм стал важным событием в области гелиофизики , изучения космической погоды . В последующие несколько лет, а также на протяжении 1970-х и 1980-х годов были опубликованы многочисленные исследования, а также он привел к нескольким влиятельным внутренним расследованиям и значительным изменениям в политике. Спустя почти пятьдесят лет после этого шторм был повторно рассмотрен в статье в октябре 2018 года, опубликованной в Американского геофизического союза (AGU) журнале Space Weather . Первоначальные и ранние исследования, а также последующие повторные анализы стали возможны только благодаря средствам первоначального мониторинга, установленным во время Международного геофизического года (МГГ) в 1957-1958 годах, и последующему глобальному научному сотрудничеству для поддержания наборов данных. Эти первоначальные наземные данные с наземных станций и воздушных шаров позже были объединены с данными космических обсерваторий, чтобы сформировать гораздо более полную информацию, чем это было возможно ранее, причем этот шторм стал одним из первых широко задокументированных в тогдашнюю молодую космическую эпоху. Это убедило как военных, так и НАСА серьезно отнестись к космической погоде и соответственно выделить ресурсы на ее мониторинг и изучение. [ 1 ]
Авторы статьи 2018 года сравнили шторм 1972 года с великим штормом 1859 года по некоторым аспектам интенсивности. Они утверждают, что это был шторм класса «Кэррингтон». [ 1 ] Другие исследователи приходят к выводу, что событие 1972 года могло быть сопоставимо с событием 1859 года по геомагнитной буре, если бы параметры ориентации магнитного поля были благоприятными. [ 20 ] [ 47 ] или как «неудавшийся шторм типа Кэррингтона», исходя из связанных с этим соображений, [ 48 ] это также является выводом отчета Королевской инженерной академии за 2013 год . [ 49 ]
См. также
[ редактировать ]- Список солнечных бурь
- Военная метеорология
- Операция «Карманные деньги»
- Завершение операции «Зачистка»
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л Книпп, Делорес Дж.; Би Джей Фрейзер; М. А. Ши ; ДФ Смарт (2018). «О малоизвестных последствиях сверхбыстрого коронального выброса массы 4 августа 1972 года: факты, комментарии и призыв к действию» . Космическая погода . 16 (11): 1635–1643. Бибкод : 2018SpWea..16.1635K . дои : 10.1029/2018SW002024 .
- ^ Перейти обратно: а б с Картер, Бретт (7 ноября 2018 г.). «Взрывы из прошлого: как мощные солнечные извержения, «вероятно», привели к детонации десятков морских мин США» . Разговор . Проверено 16 ноября 2018 г.
- ^ Хакура, Юкио (1976). «Междисциплинарный обзор солнечных/межпланетных событий августа 1972 года». Космическая наука. Преподобный . 19 (4–5): 411–457. Бибкод : 1976ССРв...19..411Х . дои : 10.1007/BF00210637 . S2CID 121258572 .
- ^ Перейти обратно: а б Смит, Эдвард Дж. (1976). «Солнечно-земные события августа 1972 года: наблюдения межпланетного магнитного поля». Космическая наука. Преподобный . 19 (4–5): 661–686. Бибкод : 1976ССРв...19..661С . дои : 10.1007/BF00210645 . S2CID 122207841 .
- ^ Танака, К.; Ю. Накагава (1973). «Бессиловые магнитные поля и вспышки августа 1972 года». Сол. Физ . 33 (1): 187–204. Бибкод : 1973SoPh...33..187T . дои : 10.1007/BF00152390 . S2CID 119523856 .
- ^ Ян, Хай-Шоу; Его Величество Чанг; Дж. В. Харви (1983). «Теория квадруполярных пятен и активной области августа 1972 г.». Сол. Физ . 84 (1–2): 139–151. Бибкод : 1983SoPh...84..139Y . дои : 10.1007/BF00157453 . S2CID 121439688 .
- ^ Додсон, Х.В.; Э. Р. Хедеман (1973). «Оценка региона августа 1972 года как центра солнечной активности (McMath Plage 11976)». В Коффи, HE (ред.). Собранные данные о солнечно-земных событиях в августе 1972 года . Отчет УАГ-28. Том. 1. Боулдер, Колорадо: NOAA. стр. 16–22. Бибкод : 1973cdro.book.....C .
- ^ Перейти обратно: а б Бхонсле, Р.В.; СС Дегаонкар; С. К. Алуркар (1976). «Наземные солнечные радионаблюдения событий августа 1972 года». Космическая наука. Преподобный . 19 (4–5): 475=510. Бибкод : 1976ССРв...19..475Б . дои : 10.1007/BF00210639 . S2CID 121716617 .
- ^ «Таблица SGD: 1972 год» . Области солнечных пятен . Национальные центры экологической информации . Проверено 21 ноября 2018 г.
- ^ Зирин, Гарольд; К. Танака (1973). «Вспышки августа 1972 года» . Сол. Физ . 32 (1): 173–207. Бибкод : 1973SoPh...32..173Z . дои : 10.1007/BF00152736 . S2CID 119016972 .
- ^ Ошио, М. (1974). «Солнечно-земные возмущения августа 1972 года. Солнечные рентгеновские вспышки и соответствующие им внезапные ионосферные возмущения». Журнал радиоисследовательских лабораторий (на японском языке). 21 (106). Коганей, Токио: 311–340.
- ^ Перейти обратно: а б с «Шкалы космической погоды NOAA» (PDF) . НОАА. 7 апреля 2011 года . Проверено 30 ноября 2018 г.
- ^ Чупп, Эл.; Форрест, диджей; Хигби, PR; Сури, АН; Цай, К.; Данфи, П.П. (1973). «Солнечные гамма-линии, наблюдавшиеся во время солнечной активности со 2 по 11 августа 1972 года». Природа . 241 (5388): 333–335. Бибкод : 1973Natur.241..333C . дои : 10.1038/241333a0 . S2CID 4172523 .
- ^ Лин, Р.П.; Х.С. Хадсон (1976). «Нетепловые процессы в крупных солнечных вспышках». Солнечная физика . 50 (1): 153–178. Бибкод : 1976SoPh...50..153L . дои : 10.1007/BF00206199 . S2CID 120979736 .
- ^ Фрид, Эй Джей; CT Рассел (2014). «Классификация экстремальных солнечных явлений по времени прохождения: два семейства и выброс» . Геофиз. Рез. Летт . 41 (19): 6590–6594. Бибкод : 2014GeoRL..41.6590F . дои : 10.1002/2014GL061353 .
- ^ Вайсберг, OL; Г. Н. Застенкер (1976). «Наблюдения солнечного ветра и магнитослоя на Земле в августе 1972 года». Космическая наука. Преподобный . 19 (4–5): 687–702. Бибкод : 1976ССРв...19..687В . дои : 10.1007/BF00210646 . S2CID 120128016 .
- ^ Кливер, EW; Дж. Файнман; Х.Б. Гарретт (1990). «Оценка максимальной скорости солнечного ветра, 1938–1989». Дж. Геофиз. Рез . 95 (А10): 17103–17112. Бибкод : 1990JGR....9517103C . дои : 10.1029/JA095iA10p17103 .
- ^ Кливер, EW; Дж. Файнман; Х.Б. Гарретт (1990). «Связанные со вспышками возмущения солнечного ветра с коротким (<20 часов) временем прохождения до Земли». Солнечно-земные предсказания: материалы семинара в Леуре, Австралия . Боулдер, Колорадо: NOAA Environ. Рез. Лаб. стр. 348–358.
- ^ Араки, Т.; Т. Такеучи; Ю. Араки (2004). «Время нарастания геомагнитных внезапных наступлений — Статистический анализ наземных геомагнитных данных —» . Земля Планеты Космос . 56 (2): 289–293. Бибкод : 2004EP&S...56..289A . дои : 10.1186/BF03353411 .
- ^ Перейти обратно: а б Цурутани, БТ; В. Д. Гонсалес; Г.С. Лахина; С. Алекс (2003). «Сильнейшая магнитная буря 1–2 сентября 1859 года» . Дж. Геофиз. Рез . 108 (A7): 1268. Бибкод : 2003JGRA..108.1268T . дои : 10.1029/2002JA009504 .
- ^ Джиггенс, Питер; Марк-Андре Чави-Макдональд; Джованни Сантин; Алессандра Меникуччи; Хью Эванс; Ален Хильгерс (2014). «Масштабы и последствия экстремальных событий с солнечными частицами» . J. Космическая погода. Космический климат . 4 : А20. Бибкод : 2014JSWSC...4A..20J . дои : 10.1051/swsc/2014017 .
- ^ Рейган, Дж. Б.; Р.Э. Мейертт; Р. В. Найтингейл; Р. К. Гантон; Р.Г. Джонсон; Дж. Эванс; В.Л. Имхоф; Д. Ф. Хит; Эй Джей Крюгер (1981). «Влияние событий солнечных частиц в августе 1972 года на стратосферный озон». Дж. Геофиз. Рез . 86 (А3): 1473–1494. Бибкод : 1981JGR....86.1473R . дои : 10.1029/JA086iA03p01473 .
- ^ Леви, Э.Х.; ИП Дуггал; М. А. Померанц (1976). «Адиабатическое ферми-ускорение энергичных частиц между сходящимися межпланетными ударными волнами». Дж. Геофиз. Рез . 81 (1): 51–59. Бибкод : 1976JGR....81...51L . дои : 10.1029/JA081i001p00051 .
- ^ Померанц, Массачусетс; С. П. Дуггал (1973). «Рекордная буря космических лучей, вызванная солнечной активностью в августе 1972 года». Природа . 241 (5388): 331–333. дои : 10.1038/241331a0 . S2CID 4271983 .
- ^ Кодама, М.; К. Мураками; М. Вада (1973). «Вариации космических лучей в августе 1972 года». Материалы 13-й Международной конференции по космическим лучам, проходившей в Денвере, Колорадо, Vol. 2 . стр. 1680–1684.
- ^ Кавасаки, К.; Ю. Камиде; Ф. Ясухара; С.-И Акасофу (1973). «Геомагнитные возмущения 4–9 августа 1972 г.». В Коффи, HE (ред.). Собранные данные о солнечно-земных событиях в августе 1972 года . Отчет УАГ-28. Том. 3. Боулдер, Колорадо: NOAA. стр. 702–707. Бибкод : 1973cdro.book.....C .
- ^ Ли, Синьлинь; М. Темерин; БТ Цурутани; С. Алекс (2006). «Моделирование супермагнитной бури 1–2 сентября 1859 г.». Адв. Космическое разрешение . 38 (2): 273–279. Бибкод : 2006AdSpR..38..273L . дои : 10.1016/j.asr.2005.06.070 .
- ^ Мацусита, С. (1976). «Реакция ионосферы и термосферы во время штормов в августе 1972 года. Обзор». Космическая наука. Преподобный . 19 (4–5): 713–737. Бибкод : 1976ССРв...19..713М . дои : 10.1007/BF00210648 . S2CID 122389878 .
- ^ Бхаргава, Б.Н. (1973). «Низкоширотные наблюдения геомагнитного поля за ретроспективный мировой интервал 26 июля – 14 августа 1972 г.». В Коффи, HE (ред.). Собранные данные о солнечно-земных событиях в августе 1972 года . Отчет УАГ-28. Том. 3. Боулдер, Колорадо: NOAA. п. 743. Бибкод : 1973cdro.book.....C .
- ^ Цурутани, Брюс Т.; В. Д. Гонсалес; Ф. Тан; Ю. Т. Ли; М. Окада; Д. Парк (1992). "Ответ Л. Дж. Ланцеротти: Поправки давления RAM солнечного ветра и оценка эффективности вязкого взаимодействия" . Геофиз. Рез. Летт . 19 (19): 1993–1994. Бибкод : 1992GeoRL..19.1993T . дои : 10.1029/92GL02239 .
- ^ Перейти обратно: а б Андерсон III, CW; Л. Дж. Ланцеротти; К.Г. МакЛеннан (1974). «Отключение системы L4 и геомагнитные возмущения 4 августа 1972 года». Технический журнал Bell System . 53 (9): 1817–1837. дои : 10.1002/j.1538-7305.1974.tb02817.x .
- ^ Д'устон, К.; Дж. М. Боскед; Ф. Камбу; В.В. Темный; Г.Н. Застенкер; О.Л. Вайсберг; Е.Г. Ерошенко (1977). «Энергетические свойства межпланетной плазмы на земной орбите после вспышки 4 августа 1972 года». Сол. Физ . 51 (1): 217–229. Бибкод : 1977SoPh...51..217D . дои : 10.1007/BF00240459 . S2CID 121371952 .
- ^ Драйер, М.; З.К. Смит; Р. С. Стейнолфсон; Ю.Д. Михалов; Дж. Х. Вульф; Ж.-К. Чао (1976). «Межпланетные возмущения, вызванные солнечными вспышками в августе 1972 года, наблюдаемые «Пионером-9». Дж. Геофиз. Рез . 81 (25): 4651–4663. Бибкод : 1976JGR....81.4651D . дои : 10.1029/JA081i025p04651 .
- ^ Перейти обратно: а б «Крупная солнечная вспышка могла быть смертельной (1972)» . НАСА: Центр космических полетов Годдарда . Проверено 19 ноября 2018 г.
- ^ Кэхилл, Эл Джей младший; Т.Л. Скиллман (1977). «Магнитопауза на уровне 5,2 RE в августе 1972 года: движение магнитопаузы». Дж. Геофиз. Рез . 82 (10): 1566–1572. Бибкод : 1977JGR....82.1566C . дои : 10.1029/JA082i010p01566 .
- ^ Раушенбах, Ганс С. (1980). Справочник по проектированию массивов солнечных элементов: Принципы и технология преобразования фотоэлектрической энергии . Нью-Йорк: Ностранд Рейнхольд Ко.
- ^ Ши, Массачусетс ; ДФСмарт (1998). «Космическая погода: влияние на операции в космосе». Адв. Космическое разрешение . 22 (1): 29–38. Бибкод : 1998AdSpR..22...29S . дои : 10.1016/S0273-1177(97)01097-1 .
- ^ Маккиннон, Дж.А.; и др. (1972). Август 1972 г. Солнечная активность и связанные с ней геофизические эффекты . Технический меморандум NOAA ERL SEL-22. Боулдер, Колорадо: Лаборатория космической среды NOAA.
- ^ Акасофу, С. -И. (1974). «Полуденное красное полярное сияние, наблюдавшееся на Южном полюсе 5 августа 1972 года». Дж. Геофиз. Рез . 79 (19): 2904–2910. Бибкод : 1974JGR....79.2904A . дои : 10.1029/ja079i019p02904 .
- ^ Одинцова И.Н.; Л. Н. Лещенко; К.Н. Валилеве; Г. В. Гивишвили (1973). «О геоактивности солнечных вспышек 2, 4, 7 и 11 августа 1972 г.». В Коффи, HE (ред.). Собраны данные отчетов о солнечно-земных событиях августа 1972 года . Отчет УАГ-28. Том. 3. Боулдер, Колорадо: NOAA. стр. 708–716. Бибкод : 1973cdro.book.....C .
- ^ Альбертсон, В.Д.; Дж. М. Торсон (1974). «Нарушения в энергосистеме во время геомагнитной бури К-8: 4 августа 1972 г.». Транзакции IEEE по силовому оборудованию и системам . ПАС-93 (4): 1025–1030. Бибкод : 1974ITPAS..93.1025A . дои : 10.1109/TPAS.1974.294046 .
- ^ Ботелер, Д.Х.; Г. Янсен ван Бик (1999). «Возвращение к 4 августа 1972 года: новый взгляд на геомагнитное возмущение, вызвавшее сбой в кабельной системе L4» . Геофиз. Рез. Летт . 26 (5): 577–580. Бибкод : 1999GeoRL..26..577B . дои : 10.1029/1999GL900035 .
- ^ «Отчет ВМС США, Проектный офис по минной войне - Горное дело Северного Вьетнама, с 8 мая 1972 г. по 14 января 1973 г.» . Техасский технологический институт: Вьетнамский центр и архив. 20 января 2017 года . Проверено 17 ноября 2018 г.
- ^ Гонсалес, Майкл младший «Забытая история; Горнодобывающие кампании Вьетнама 1967-1973 годов» . Государственный университет Анджело. Архивировано из оригинала 7 ноября 2021 года . Проверено 18 ноября 2018 г.
- ^ Локвуд, Майк; М. Хэпгуд (2007). «Приблизительный путеводитель по Луне и Марсу» (PDF) . Астрон. Геофиз . 48 (6): 11–17. Бибкод : 2007A&G....48f..11L . дои : 10.1111/j.1468-4004.2007.48611.x .
- ^ Филлипс, Тони (9 ноября 2018 г.). «Взрыв из прошлого (Космическая погода во время войны во Вьетнаме») . SpaceWeather.com . Проверено 16 ноября 2018 г.
- ^ Бейкер, Д.Н.; С. Ли; А. Пулккинен; КМ Нгвира; М. Л. Мэйс; АБ Гальвин; КДЦ Симунац (2013). «Крупное солнечное извержение в июле 2012 года: определение сценариев экстремальной космической погоды». Космическая погода . 11 (10): 585–691. Бибкод : 2013SpWea..11..585B . doi : 10.1002/swe.20097 .
- ^ Гонсалес, WD; Э. Эчер; Аль-Клуа де Гонсалес; БТ Цурутани; Г.С. Лахина (2011). «Экстремальные геомагнитные бури, недавние циклы Глейсберга и сверхинтенсивные бури космической эры». Дж. Атмос. Соль.-Терр. Физ . 73 (11–12): 1147–1453. Бибкод : 2011JASTP..73.1447G . дои : 10.1016/j.jastp.2010.07.023 .
- ^ Экстремальная космическая погода: воздействие на инженерные системы и инфраструктуру . Лондон: Королевская инженерная академия. 2013. ISBN 978-1-903496-95-4 .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Линкольн, Дж. Вирджиния; Хоуп И. Лейтон (1972). Мировой центр данных A по солнечно-земной физике: предварительная компиляция данных для ретроспективы мирового интервала с 26 июля по 14 августа 1972 г. Отчет UAG 21. Боулдер, Колорадо: NOAA.
- Коффи, HE, изд. (1973). Собранные данные о солнечно-земных событиях в августе 1972 года . Отчет УАГ-28. Боулдер, Колорадо: NOAA.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Видео вспышки морского конька 7 августа 1972 года, записанное в солнечной обсерватории Биг-Беар (НАСА).
- Летцтер, Рафи (14 ноября 2018 г.). «Солнечная буря взорвала мины ВМС США во время войны во Вьетнаме» . Научный американец .