Исаев С.И. Полярные сияния и процессы в магнитосфере Земли. Ленинград, 1972.
уменьшение потока частиц происходит не монотонно, и в энерге тическом спектре первичных протонов имеется отчетливый до полнительный максимум на Е 0^ 2 Ъ кэв. Интересно отметить, что именно с этим пиком на кривой d l / d h связан максимальный поток энергии (прерывистая кривая на рис. 24) и частицы с этой энергией проникают в атмосферу до высоты 115—120 км, соответ ствующей максимуму свече ния водородной эмиссии в рассматриваемом случае (рис. 23). Подобная форма энергетического спектра, имеющего пик в области сред них энергий, достаточно ха рактерная для авроральных электронов [383], пока лишь однажды наблюдалась в про тонном потоке [376]. Сле дует, однако, заметить, что, «О 05 >>• I <о сѵз’ I Cj С) съ 5 10 5 0 1 2 3 Ч Спорость объемной эмиссии Я/км Рис. 23. Высотное распределение интенсивности свечения по дан ным ракетных измерений. 1 — данные Миллера и Шепарда; 2 — данные Мюркрея. ю 1 Энергия,кэв Рис. 24. Рассчитанный [286] энергети ческий спектр авроральных протонов ( 1), соответствующий высотному распреде лению Нр, полученному в работе [330]. 2 — дифференциальный поток энергии, не сомый частицами различных энергий. кроме работы [452], до сих пор не было сообщений о конкретной форме энергетического спектра протонов в области энергий, мень ших 2 0 кэв. Выше уже указывалось, что наряду с интенсивностью свечения водородной эмиссии в работе [452 ] приведен также энергетический спектр вторгающихся протонов с энергией Е 0 > 30 кэв. Поэтому имеет смысл сравнить, хотя бы в указаном диапазоне энергий, представленный на рис. 24 расчетный спектр протонов с экспери ментальным. Из рисунка видно, что высокоэнергетическая ветвь спектра при Е 0 > 30 кэв спадает с ростом энергии как экспонента 45
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz