Globaali virtapiiri. Reko Hynönen

Samankaltaiset tiedostot
Avaruussää ja Auringon aktiivisuusjakso: Aurinko oikuttelee

Jupiterin magnetosfääri. Pasi Pekonen 26. Tammikuuta 2009

Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY

Monimuotoinen Aurinko: Aurinkotutkimuksen juhlavuosi

Lataa Avaruussää - Heikki Nevanlinna. Lataa

Luku 3. Ilmakehä suojaa ja suodattaa. Manner 2

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi

Ihan oikea esimerkki. Luku 17

7. AURINKOKUNTA. Miltä Aurinkokunta näyttää kaukaa ulkoapäin katsottuna? (esim. lähin tähti n AU päässä

Luento Kyösti Ryynänen

Radioaaltojen eteneminen. Marjo Yli-Paavola, OH3HOC

Tähtitieteen peruskurssi Lounais-Hämeen Uranus ry 2013 Aurinkokunta. Kuva NASA

Ihan oikea esimerkki. Luku 16

Jupiter-järjestelmä ja Galileo-luotain II

Pampre. Aerosolitutkimus

Lataa Johdatus plasmafysiikkaan ja sen avaruussovellutuksiin - Hannu Koskinen. Lataa

AURINKOKUNNAN RAKENNE


Lataa Avaruus - Carole Stott. Lataa

MAAN MAGNEETTIKENTÄN IHMEELLISYYKSIÄ: NAPAISUUSKÄÄNNÖKSET

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

Avaruussääriskit Brent Walker yhteenveto. Prof. Eija Tanskanen Ilmatieteen laitos, Avaruussääryhmä

Pienhiukkaset: Uhka ihmisten terveydelle vai pelastus ilmastolle? FT Ilona Riipinen Nuorten Akatemiaklubi Suomalainen Tiedeakatemia

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

ANTARES- rahoitetut hankkeet

Kosmos = maailmankaikkeus

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I. Ilmakehän vaikutus havaintoihin. Jyri Lehtinen. kevät Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ VI

Polarisaatio. Timo Lehtola. 26. tammikuuta 2009

Maan ja avaruuden välillä ei ole selkeää rajaa

Planeetan määritelmä

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, kevät Luento 2, : Ilmakehän vaikutus havaintoihin Luennoitsija: Jyri Näränen

Sähkön perusteet. Elektroniikka ja sähköoppi. Klas Granqvist Akun Tehdas / Oy Aku s Factory Ltd

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Avaruussää. Tekijä: Kai Kaltiola

Exploring aurinkokunnan ja sen jälkeen vuonna Suomi

IONOSPHERIC PHYSICS, S, KEVÄT 2017 REVONTULIALIMYRSKY

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

Luento Kyösti Ryynänen

Mikkelin lukio. Marsissako metaania? Elisa Himanen, Vilma Laitinen, Aatu Ukkonen, Pietari Miettinen, Vesa Sivula Pariisi

Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Poikkeuksena kurssit 10-14, joista tarkemmin alla.

DEE Sähkötekniikan perusteet

Ulottuva Aurinko Auringon hallitsema avaruus

Planeetat. Jyri Näränen Geodeettinen laitos

DEE Aurinkosähkön perusteet

Aerosolimittauksia ceilometrillä.

Sähkön perusteet. Elektroniikka ja sähköoppi. Klas Granqvist Akun Tehdas / Oy Aku s Factory Ltd

Lataa Säähavainnoijan käsikirja - Storm Dunlop. Lataa

Summary in English. Curiosity s goals

Sähköstatiikka ja magnetismi

Havaitsevan tähtitieteen pk I, 2012

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu

Valosähköinen ilmiö. Kirkas valkoinen valo. Himmeä valkoinen valo. Kirkas uv-valo. Himmeä uv-valo

Sisällys. Esipuhe... 7 Johdanto... 8

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Kyösti Ryynänen Luento

Pienkappaleita läheltä ja kaukaa


Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

CCD-kamerat ja kuvankäsittely

SATURNUS. Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin jälkeen

INSINÖÖRIN NÄKÖKULMA FYSIIKAN TEHTÄVÄÄN. Heikki Sipilä LF-Seura

AKAAN AURINKOKUNTAMALLI

pilkkujen määrää kuvaavan indeksin. Hoytin ja Schattenin indeksi vahvistaa jo aiemmin esitetyt tulokset siitä, että Auringon toiminta on dramaattisest

Boreaalisten metsien käytön kokonaisvaikutus ilmaston

Elnur Efendi, Otto Kiander, Johannes Mäkinen, Jasmin Tapiala

Luku Ohmin laki

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist

Siitepölykehät siitepölyjen valoilmiöt

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit

Heijastuminen ionosfääristä

GLOBAL WARMING and cooling. Aurinko syytettynä, CO2 marginaali. Timo Niroma Ilmastofoorumi Toukokuu 2009

Planetologia: Tietoa Aurinkokunnasta

L a = L l. rv a = Rv l v l = r R v a = v a 1, 5

Lataa Matkalla Aurinkokuntaan. Lataa

LHC -riskianalyysi. Emmi Ruokokoski

Valon luonne ja eteneminen. Valo on sähkömagneettista aaltoliikettä, ei tarvitse väliainetta edetäkseen

Rakettikoe: Yöaikaiset mesosfäärin ja termosfäärin emissiot (NEMI)

Revontulet matkailumaisemassa

Astrobiologia Uudet tiekartat. URSA /Cygnus-leiri Vihti Kirsi Lehto

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

OPETTAJAN MATERIAALI LUKION OPETTAJALLE

Sähkövirran määrittelylausekkeesta

Uskotko ilmastonmuutokseen? Reetta Jänis Rotarykokous

Kysymykset ovat sanallisia ja kuvallisia. Joukossa on myös kompia, pysy tarkkana!

a) Kun skootterilla kiihdytetään ylämäessä, kitka on merkityksettömän pieni.

OPETTAJAN MATERIAALI YLÄKOULUN OPETTAJALLE

Neutriino-oskillaatiot

AURINGON AKTIIVISUUS MINNE OLLAAN MATKALLA? TONI VEIKKOLAINEN AURINKOKUNTATAPAAMINEN TÄHTIKALLIO, ORIMATTILA

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan

Aurinkokunta. Jyri Näränen Paikkatietokeskus, MML

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

Ilmakehän aerosoliprosessien ja aerosoliilmastovaikutuksen. tutkimus. Antti-Ilari Partanen Ilmatieteen laitos, Kuopion yksikkö

Sään erityistilanteet. Timo Erkkilä meteorologi Ilmatieteen laitos Lento- ja sotilassää Helsinki

J.J. Nervanderin tieteellisistä saavutuksista

Lataa Lähiasteroidit ja komeetat - Donald K. Yeomans. Lataa

DEE Aurinkosähkön perusteet

Luotaukset Jari Ylioja SYYSTAPAAMINEN 2018

FY6 - Soveltavat tehtävät

Transkriptio:

Globaali virtapiiri Reko Hynönen 23.2.2009

Globaali virtapiiri

Globaali virtapiiri Galaktiset kosmiset säteet (GCR, Galactical Cosmic Rays) vuorovaikuttavat ilmakehän hiukkasten kanssa ionisoimalla niitä Muodostuu erillisiä sähkövarauksia ja potentiaaliero maanpinnan ja johtavan ionosfäärin väliin Erityisesti keskileveysasteiden ukkospilvet vapauttavat varausta toimien jännitelähteinä piirissä

Globaali virtapiiri

Piirin vaatimukset Jotta piiri voisi muodostua, pitää seuraavien olemassaolovaatimusten täyttyä: Johtava ylempi kerros (ionosfääri) Johtava alempi kerros (maanpinta) Varauksen purkautumista tai satamista (presipitaatiota) piirin varaamiseksi ja siten varauseron muodostamiseksi Sähkövirta hyvällä säällä ilmakehän läpi piirin varauksien purkamiseksi

Piirin havaitseminen

Piirin havaitseminen Schumann-resonanssit: Vaihtovirta johtavien kerrosten välillä, pieni taajuus Tutkalla voidaan havaita presipitaatiota ja alempi johtava kerros Optisesti voidaan yksinkertaisesti nähdä sähköpurkauksia Erilaisilla mittareilla voidaan tutkia ilmakehän sähkönjohtavuutta ja varausta

Globaalit virtapiirit aurinkokunnan planeetoilla Venus: * Sisarplaneettaamme on tutkittu melko vähän. * Kolminkertainen tiheä pilvikerros haittaa optisia havaintoja * Muutamia havaintoja yritetty, tähän asti ei onnistuneita havaintoja * Salamat täysin pilvien sisäisiä johtuen pilvikerroksen paksuudesta * Piiri kuitenkin todennäköinen

Globaalit virtapiirit aurinkokunnan planeetoilla Mars: * Planeetan pinnan johtavuus luokkaa ~ 10-10 10-12 Sm -1 * Hiekkamyrskyissä tapahtuu varausten erottelua Sähkökenttiä luokkaa 20 kv/m (1/5 Maan vastaavista) * Paras kandidaatti globaalin virtapiirin olemassaololle (Maan lisäksi)

Globaalit virtapiirit aurinkokunnan planeetoilla Titan: * Erittäin lupaava, todennäköinen globaali piiri * Samankaltaisia sääilmiöitä ja maantiedettä kuin Maassa * Metaanipilviä, joissa ukkonen mahdollista * Huygens-luotain havainnut ionisoidun johtavan kerroksen yläilmakehässä (n. 60km korkeudessa ~3 ns/m) ja mitannut kuun pinnan johtavuuden * Sähköilmiöitä ei (vielä?) havaittu silti optimistinen suhtautuminen globaalin piirin olemassaoloon

Globaalit virtapiirit aurinkokunnan planeetoilla Kaasujättiläiset: * Globaalin piirin käsite ei sovellu suoraan kaasujättiläisiin, joilla ei ole hyvin määriteltyä pintaa ja joiden kaasukehät ovat poikkeuksellisia Merkurius: * Ilmasähköä ja siten globaalia piiriä ei voida havaita, kun ei ole ilmakehääkään

Aurinkotuulen vaikutus Aurinkotuuli vaikuttaa globaaliin piiriin moduloimalla ainakin seuraavia asioita: a) galaktisten kosmisten säteiden vuo b) relativististen elektronien presipitaatio magnetosfääristä ( elektronisade ) c) ionosfäärin potentiaalin muutokset napapiireillä Nämä kaikki vaikuttavat virtatiheyteen ilmakehässä

Aurinkotuulen vaikutus Aurinkotuuli moduloi kosmisten säteiden vyöryä estämällä suurta osaa niistä pääsemästä aurinkokuntaan - Mitä suurempi GCR-hiukkasen energia, sitä vähemmän aurinkotuulella vaikutusta - Lisäksi suurienergiset hiukkaset tunkeutuvat syvemmälle ilmakehään Geomagneettisten myrskyjen aikana pienienergisten GCR-säteiden vuo heikkenee jopa kymmeniä prosentteja

Aurinkotuulen vaikutus Elektronisade * Aurinkotuuli heikentää elektronisadetta ja siten virtaa ilmakehässä * Wilcoxin ilmiö: voimakas elektronisade johtaa VAI-indeksin kasvuun (= Vorticity Area Index) voimakas aurinkotuuli heikentää olemattomiin * Wilcoxin ilmiö puskee pyörretuulia kohti korkeampia leveysasteita

Aurinkotuulen vaikutus Potentiaali napapiireillä vaihtelee voimakkaasti geomagneettisten myrskyjen aikaan suuri vaikutus potentiaaliin ionosfäärissä * Tavallisesti ilmakehässä n. 250 kv sähkökenttä * Vaikutus jopa ± 50 kv

Avaruusmyrskyn tammikuu 2005 vaikutus ionisaatioon ilmakehässä verrattuna normaalitilanteeseen

Aurinkotuulen vaikutus Pidempiaikaisia muutoksia ovat mm. - Schwaben sykli (11 v jaksollisuus auringonpilkkujen määrässä) - Halen sykli (22 v jaksollisuus auringon aktiivisuudessa) - Gleisbergin sykli (88 v jaksollisuus auringon aktiivisuudessa) - Suessin sykli (220 v jaksollisuus auringon aktiivisuudessa)

Mihin se sitten vaikuttaa? Ionisaatio tekee hiukkaset sähköisiksi Sähköilmiöt voivat dominoida pilven hiukkasten liikkeitä, sillä suhde varaus/massa on suuri Voimakkaita vaikutuksia nukleaatioon Nopeuttaa jääkiteiden muodostumista ja vähentää pilvipeitettä Synnyttää suurempia aerosolihiukkasia

Lähteitä Yair, Y. et al., 2007, Updated Review of Planetary Atmospheric Electricity K.L. Aplin et al., 2007, Investigating Earth s Atmospheric Electricity: a Role Model for Planetary Studies H. Nevanlinna, 2006, Avaruussää H. Nevanlinna, 2002, Perustietoa geomagnetismista W. Lowrie, 1997, Fundamentals of Geophysics, luku 5: Geomagnetism and Paleomagnetism B. A. Tinsley, 2000, Influence of Solar Wind on the Global Electric Circuit, and Inferred Effects on Cloud Microphysics, Temperature and Dynamics in the Troposphere G. A. Bazilevskaya et al., 2007, Cosmic Ray Induced Ion Production in the Atmosphere R.G. Harrison, The Global Atmospheric Electrical Circuit and Climate, http://arxiv.org/ftp/physics/papers/0506/0506077.pdf Kiitos kun esititte kuuntelevanne!