Полярная ионосфера и магнитосферно-ионосферные связи / Акад. наук СССР, Кол. науч. центр, Поляр. геофиз. ин-т. – Апатиты : [б. и.], 1978. – 208 с.
Нагрев ионосферы ветрами с г р. = 2 n- D• V ] V K( v Ti > K ( v V Движущийся нейтральный газ (ветер) не только приводит к движению электронно-ионный газ, но и нагревает его за счет фрикционного взаимодействия. Скорость нагрева составляющей газа j за счет соударений составляющей газа к дается приближенной формулой /15/: 3_ „ / т 2 где jXjK - приведенная масса; t)jK - частота соударений частиц сортов j и К при переносе момента J J* JK О g — относительная скорость; Q( g) — поперечное сечение переноса момента; Т- - приведенная температура: v « . ( £ - * £ ■ ) • 2, Член с ( V - V , ) представляет фрикционный нагрев. Механизм J фрикционного трения является более эффективным для ионов, чем для электронов,из-за малости массы электрона. Поэтому при оп ределенных условиях ионный газ имеет более высокую температу ру, чем электронный газ. В работе /16/ проведены модельные расчеты влияния гори зонтальных скоростей ветра на ионные и электронные температуры для условий среднеширотной ионосферы и показано, что Т‘ и Т- У 1 увеличиваются в ночной ионосфере вследствие фрикционного трения. Получено, что на высотах от 150 до 200 км I V может превы шать Т е на 1 3 0 . Учет фрикционного нагрева может быть очень важным при определении из измерений , Для высоких ши рот влияние ветров в смысле нагрева может быть важным и в дневные часы. К этому вопросу мы еще вернемся. Численно рассчитаны источники и стоки нагрева термосферы и обсуждены их относительная важность в энергетическом балансе 116
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz