ОФНАстрономический вестник. Исследования солнечной системы Solar System Research

  • ISSN (Print) 0320-930X
  • ISSN (Online) 0320-930X

ВАРИАЦИИ F ПО НОВЫМ ДАТАМ МАКСИМУМОВ МЕТЕОРНЫХ ПОТОКОВ

Код статьи
S0320930X25050073-1
DOI
10.7868/S0320930X25050073
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 59 / Номер выпуска 5
Страницы
542-548
Аннотация
В периоды максимумов метеорных потоков в 2019–2023 гг. отмечены малые вариации интенсивности солнечного излучения (F) в доли процента от фона, рассчитанного в скользящем 5-суточном окне. Приведены оценки вариаций нормированного F по “старым” (до 2006 г.) датам метеорных потоков. С переходом на новые даты максимумов метеорных потоков исчезли вариации индексов магнитной активности. Доказано фильтрующее действие метеорной пыли на упорядочивание вариаций солнечного УФ-излучения. Увеличение интенсивности УФ-излучения в даты максимумов сильных метеорных потоков подтверждено по данным измерений в 2019 г. на Российской антарктической станции Новолазаревская.
Ключевые слова
метеорные потоки вариации солнечного излучения пылепауза индексы магнитной активности УФ-излучение обобщенные портреты
Дата публикации
13.03.2026
Год выхода
2026
Всего подписок
0
Всего просмотров
3

Библиография

  1. 1. Бочкарев Н.Г., Гиндилис Л.М., Капралов М.И. Проблемы изучения космической пыли на Земле (К программе исследования). Дубна: ОИЯИ, 2014. http://www1.jinr.ru/Proceedings/2013-138_Kapralov_145x215.pdf
  2. 2. Кузнецов Г.И. Исследование связи атмосферного озона с некоторыми геои гелиофизическими факторами // Тр. VI Всес. симп. “Атмосферный озон”. 1987. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1987. С. 209–217.
  3. 3. Овезгельдыев О.Г., Бегханов М., Курбанмурадов О., Лебединец В.Н. О природе рассеивающего слоя в стратопаузе // Докл. АН СССР. 1991. Т. 319. № 6. С. 1357–1360.
  4. 4. Тертышников А.В., Сыроешкин А.В., Авдюшин С.И., Морозова М.И. Магнитные индексы. Учебное пособие. Москва–Обнинск, 2014. 178 с.
  5. 5. Тертышников А.В. Сейсмоозонные эффекты и проблема прогнозирования землетрясений. СПб.: ВИКУ им. А.Ф. Можайского, 1999. 197 с.
  6. 6. Тертышников А.В. Основы мониторинга чрезвычайных ситуаций. Москва–Обнинск, 2013. 278 с.
  7. 7. Яковлев Б.А., Хайруллин К.Ш., Леонов Е.А., Резникова Н.Г. Речной сток в связи с кометами и метеорными потоками // Анализ и прогноз метеорологических элементов и речного стока. Вопросы охраны атмосферы. Пермь: ПГУ, 1995. С. 152–168.
  8. 8. IMO. 2024. https://www.imo.net/
  9. 9. Jenniskens P. Atlas of Earth’s Meteor Showers. Elsevier, 2023. 838 р. https://www.sciencedirect.com/book/9780443235771/atlas-of-earths-meteor-showers. https://doi.org/10.1016/C2020-0-03391-8
  10. 10. Kostrov A.V. Cosmic dusty plasma and the global electric circuit of the Earth // Plasma Phys. Rep. 2020. V. 46. P. 443–451. https://doi.org/10.1134/S1063780X20040066
  11. 11. Meteor_showers. 2024. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.155ad346-667d3675-dca985fc-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/List_of_meteor_showers//
  12. 12. Plane J.M.C., Feng W., Dawkins E.C.M. The mesosphere and metals: Chemistry and changes // Chem. Rev. 2023. V. 115. № 10 P. 4497–4541. https://doi.org/10.1021/cr500501m
  13. 13. SpaceData https://celestrak.org/SpaceData/SW-Last5Years.txt/
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека