Lumières polaires : photos, latitudes, causes du phénomène

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Lumières polaires : photos, latitudes, causes du phénomène
Lumières polaires : photos, latitudes, causes du phénomène
Anonim

Les aurores boréales sont l'une des nombreuses merveilles de la nature. On peut aussi l'observer en Russie. Dans le nord de notre pays, il y a une bande où les aurores se manifestent le plus souvent et avec éclat. Une vue magnifique peut couvrir la majeure partie du ciel.

Le début du phénomène

Aurora commence par l'apparition d'une bande lumineuse. Des rayons en sortent. La luminosité peut augmenter. La zone du ciel couverte par le phénomène miraculeux augmente. La hauteur des rayons de lumière, se rapprochant de la surface de la Terre, augmente également.

Aurores polaires
Aurores polaires

Les flashs lumineux et le jeu des couleurs ravissent les observateurs. Les mouvements des vagues de lumière sont fascinants. Ce phénomène est associé à l'activité du Soleil, source de lumière et de chaleur.

Qu'est-ce que c'est

Aurora est une lueur changeant rapidement des couches d'air raréfiées supérieures dans certaines parties du ciel nocturne. Ce phénomène, avec le lever du soleil, est parfois appelé aurore. Pendant la journée, le spectacle de lumière n'est pas visible, mais les appareils enregistrent le flux de particules chargées à tout moment de la journée.

Causes des aurores boréales

Magnifique phénomène naturelse pose en raison du Soleil et de la présence de l'atmosphère de la planète. Car la formation de l'aurore nécessite également la présence d'un champ géomagnétique.

Le soleil éjecte constamment des particules chargées de lui-même. Une éruption solaire est un facteur par lequel les électrons et les protons pénètrent dans l'espace. Ils volent à grande vitesse vers les planètes en rotation. Ce phénomène s'appelle le vent solaire. Cela pourrait être dangereux pour toute vie sur notre planète. Le champ magnétique protège la surface de la Terre de la pénétration du vent solaire. Il envoie des particules chargées aux pôles de la planète, selon l'emplacement des lignes de champ géomagnétique. Cependant, dans le cas d'éruptions plus puissantes sur le Soleil, la population de la Terre observe des aurores aux latitudes tempérées. Cela se produit si le champ magnétique n'a pas le temps d'envoyer un grand flux de particules chargées aux pôles.

Le vent solaire interagit avec les molécules et les atomes de l'atmosphère de la planète. C'est ce qui cause la lueur. Plus le nombre de particules chargées atteint la Terre est grand, plus la lueur des couches supérieures de l'atmosphère est brillante: la thermosphère et l'exosphère. Parfois même la mésosphère - la couche médiane de l'atmosphère - atteint les particules du vent solaire.

Types d'Aurora

Les types d'aurores sont différents et peuvent passer facilement de l'une à l'autre. Des taches claires, des rayons et des rayures, ainsi que des couronnes sont observés. Les aurores boréales peuvent être presque stationnaires ou coulantes, ce qui est particulièrement fascinant pour les observateurs.

Aurora Earth

Il existe un champ géomagnétique assez puissant sur notre planète. Il est assez fort pourenvoie constamment des particules chargées vers les pôles. C'est pourquoi on peut observer une lueur brillante sur le territoire de la bande, où passe l'isochasme des aurores les plus fréquentes. Leur luminosité dépend directement du travail du champ géomagnétique.

L'atmosphère de notre planète est riche en divers éléments chimiques. Ceci explique les différentes couleurs de la lueur du ciel. Ainsi, une molécule d'oxygène à une altitude de 80 kilomètres, lorsqu'elle interagit avec une particule chargée du vent solaire, donne une couleur vert pâle. À une altitude de 300 kilomètres au-dessus de la Terre, la couleur sera rouge. La molécule d'azote présente une couleur bleue ou rouge vif. Sur la photo de l'aurore, des bandes de couleurs différentes se distinguent clairement.

interaction des molécules avec le vent solaire
interaction des molécules avec le vent solaire

Les aurores boréales sont plus brillantes que les aurores méridionales. Parce que les protons se dirigent vers le pôle nord magnétique. Ils sont plus lourds que les électrons se précipitant vers le pôle magnétique sud. La lueur produite par l'interaction des protons avec les molécules de l'atmosphère est un peu plus brillante.

L'appareil de la planète Terre

D'où vient le champ géomagnétique, protégeant toute vie du vent solaire destructeur et déplaçant les particules chargées vers les pôles ? Les scientifiques pensent que le centre de notre planète est rempli de fer, qui est fondu par la chaleur. Autrement dit, le fer est liquide et est constamment en mouvement. De ce mouvement surgissent l'électricité et le champ magnétique de la planète. Cependant, dans certaines parties de l'atmosphère, le champ magnétique s'affaiblit pour une raison inconnue. Cela se produit, par exemple, sur la partie sud de l'Atlantiqueocéan. Ici, seulement un tiers du champ magnétique de la norme. Cela inquiète les scientifiques car le domaine continue de s'affaiblir à l'heure actuelle. Les experts ont calculé qu'au cours des 150 dernières années, le champ géomagnétique de la Terre s'est encore affaibli de 10 %.

Zone où se produisent des phénomènes naturels

Les zones d'aurores boréales n'ont pas de limites claires. Cependant, les plus brillants et les plus fréquents sont ceux qui apparaissent comme un anneau près du cercle polaire arctique. Dans l'hémisphère nord, vous pouvez tracer une ligne sur laquelle les aurores sont les plus fortes: la partie nord de la Norvège - les îles de Novaya Zemlya - la péninsule de Taimyr - le nord de l'Alaska - le Canada - le sud du Groenland. À cette latitude - environ 67 degrés - les aurores sont observées presque toutes les nuits.

trait brillant
trait brillant

Le pic des phénomènes se produit souvent à 23h00. Les lumières les plus brillantes et les plus longues se trouvent aux équinoxes et aux dates proches d'eux.

Plus souvent, les aurores se produisent dans les zones d'anomalies magnétiques. Ici, leur luminosité est plus élevée. La plus grande activité du phénomène est observée sur le territoire de l'anomalie magnétique de la Sibérie orientale.

Hauteur d'apparence brillante

En règle générale, environ 90 % de toutes les aurores se produisent entre 90 et 130 kilomètres. Des aurores ont été enregistrées à une altitude de 60 kilomètres. Le chiffre maximum enregistré est de 1130 kilomètres de la surface de la Terre. À différentes hauteurs, différentes formes de lueur sont observées.

Caractéristiques d'un phénomène naturel

Un certain nombre de dépendances inconnues de la beauté des aurores boréales à certains facteurs ont été découvertes par des observateurs et confirmées par des scientifiques:

  1. Lumières polaires,émergentes au-dessus de l'espace maritime sont plus mobiles que celles qui se produisent au-dessus de la terre.
  2. Il y a moins de lueur sur les petites îles, ainsi que sur l'eau dessalée, même au milieu de la surface de la mer.
  3. Au-dessus du littoral, le phénomène est observé beaucoup plus bas. Vers la terre, ainsi que vers l'océan, la hauteur des aurores augmente.

La vitesse des particules chargées du Soleil

La distance de la Terre au Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. La lumière atteint notre planète en 8 minutes. Le vent solaire se déplace plus lentement. À partir du moment où les scientifiques remarquent une éruption solaire, plus d'un jour doit s'écouler avant que l'aurore ne commence. Le 6 septembre 2017, des experts ont remarqué une puissante éruption solaire et ont averti les Moscovites que le 8 septembre, les aurores boréales pourraient être visibles dans la capitale. Ainsi, la prévision d'un phénomène naturel impressionnant est possible, mais seulement dans un jour ou deux. Dans quelle région l'éclat apparaîtra plus lumineux, personne ne peut prédire avec précision.

Qu'est-ce que l'isochasme

Les spécialistes mettent sur la carte des points de la surface de la terre avec des marques de la fréquence d'apparition des aurores. Reliés par des points de lignes avec une fréquence similaire. Nous avons donc des isochasmes - des lignes de fréquence égale d'apparition d'aurores. Décrivons encore une fois l'isochasme de fréquence la plus élevée, mais en nous appuyant sur quelques autres objets de la région: Alaska - Grand lac de l'Ours - Baie d'Hudson - sud du Groenland - Islande - nord de la Norvège - nord de la Sibérie.

Plus on s'éloigne de l'isochasme principal de l'hémisphère nord, moins il y a d'aurores. Par exemple, à Saint-Pétersbourg, le phénomène peut être observé environ une fois par mois. Et à la latitude de Moscou - une fois toutes les quelques années.

Pôle magnétique de la Terre

Le pôle magnétique de la Terre ne coïncide pas avec le pôle géographique. Il est situé dans la partie nord-ouest du Groenland. Ici, les aurores boréales se produisent beaucoup moins fréquemment que dans la bande de fréquence la plus élevée du phénomène: seulement environ 5 à 10 fois par an. Ainsi, si l'observateur est situé au nord de l'isochasme principal, alors il voit plus souvent des aurores du côté sud du ciel. Si une personne se trouve au sud de cette bande, l'aurore se manifeste plus souvent au nord. C'est typique de l'hémisphère nord. Pour le Sud - exactement le contraire.

Sur le territoire du pôle Nord géographique, les aurores se produisent environ 30 fois par an. Conclusion: il n'est pas nécessaire d'aller dans les conditions les plus sévères pour profiter d'un phénomène naturel. Dans la bande d'isochasme principale, la lueur se répète presque tous les jours.

Pourquoi les aurores boréales n'ont parfois pas de couleur

Les voyageurs s'énervent parfois lorsqu'ils ne parviennent pas à assister à un spectacle de lumière coloré pendant leur séjour dans le nord ou le sud. Les gens ne peuvent souvent observer qu'une lueur sans couleur. Cela n'est pas dû à la particularité d'un phénomène naturel. Le fait est que l'œil humain n'est pas capable de capturer les couleurs en basse lumière. Dans une pièce sombre, on voit tout en noir et blanc. La même chose se produit lors de l'observation d'un phénomène naturel dans le ciel: s'il n'est pas assez lumineux, nos yeux ne capteront pas les couleurs.

Les spécialistes mesurent la luminosité de la lueur en points de un à quatre. Seules les aurores de trois et quatre magnitudes apparaissent colorées. Le quatrième degré est proche de la luminosité du clair de lune dans le ciel nocturne.

Cycles d'activité solaire

L'émergence des aurores boréales est toujours associée à des éruptions solaires. Une fois tous les 11 ans, l'activité du luminaire augmente. Cela conduit toujours à une augmentation de l'intensité des aurores.

éruption solaire
éruption solaire

Aurores boréales au-dessus des planètes du système solaire

Aurora n'est pas seulement sur notre planète. Les aurores terrestres sont brillantes et belles, mais les phénomènes de Jupiter sont plus brillants que ceux de la Terre. Parce que le champ magnétique de la planète géante est plusieurs fois plus fort. Il envoie le vent solaire dans des directions opposées de manière encore plus productive. Toute la lumière s'accumule dans certaines zones proches des pôles magnétiques de la planète.

Les lunes de Jupiter affectent les aurores. Surtout Io. Derrière, il y a une lumière vive, car le phénomène naturel suit la direction des lignes de champ magnétique. Sur la photo - l'aurore dans l'atmosphère de la planète Jupiter. La bande brillante laissée par la lune d'Io est clairement visible.

aurore sur Jupiter
aurore sur Jupiter

Des aurores ont également été découvertes sur Saturne, Uranus, Neptune. Seule Vénus n'a presque pas de champ magnétique propre. Les éclairs de lumière résultant de l'interaction du vent solaire avec les atomes et les molécules de l'atmosphère de Vénus sont particuliers. Ils recouvrent entièrement l'atmosphère de la planète. De plus, le vent solaire atteint la surface de Vénus. Cependant, de telles lumières ne sont jamais brillantes. Particules chargées du vent solairenulle part s'accumuler en grand nombre. Depuis l'espace, Vénus ressemble à une boule faiblement lumineuse lorsqu'elle est attaquée par des particules chargées.

l'éclat de Vénus
l'éclat de Vénus

Perturbation géomagnétique

Le vent solaire tente de percer la magnétosphère de notre planète. Le champ géomagnétique dans ce cas ne reste pas calme. Il y a des perturbations dessus. Chaque personne a ses propres champs électriques et magnétiques. Ce sont ces champs qui sont affectés par les perturbations résultantes. Cela est ressenti par les gens partout sur la planète, en particulier ceux qui ont une mauvaise santé. Les personnes en bonne santé ne remarquent pas un tel impact. Lors de l'attaque de particules chargées, les personnes sensibles peuvent avoir mal à la tête. Mais c'est le vent solaire qui est le facteur nécessaire à l'apparition des aurores.

Attitude des peuples face à un phénomène naturel

Habituellement, les habitants associaient les aurores boréales à quelque chose de pas très bon. Peut-être parce que les orages géomagnétiques ont un effet néfaste sur le bien-être des gens. Le rayonnement lui-même ne présente aucun danger.

Les habitants des régions plus au sud, peu habitués à de tels phénomènes, ont ressenti quelque chose de mystérieux lorsque des éclairs lumineux sont apparus dans le ciel.

Actuellement, les habitants des latitudes tempérées et plus méridionales sont impatients de voir ce miracle de la nature. Les touristes voyagent vers le nord ou vers le cercle antarctique. Ils n'attendent pas que le phénomène soit observé à leur latitude natale.

lueur verte
lueur verte

Aurora Borealis est un phénomène naturel enchanteur. Il est inhabituel pour les habitants des régions chaudes et familier à la population de la toundra. Il arrive souvent que pourpour apprendre quelque chose de nouveau, vous devez partir en voyage.

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