Полярная ионосфера и магнитосферно-ионосферные связи / Акад. наук СССР, Кол. науч. центр, Поляр. геофиз. ин-т. – Апатиты : [б. и.], 1978. – 208 с.
означает, что в ионосферной плазме слоя F 2 ,так же как и в вы шележащей магнитосферной плазме, осуществляется вмороженность магнитного поля. А это означает, что движения плазмы на всех высотах, больших примерно 200 км, строго соответствуют друг другу. Конвекцию магнитосферной плазмы удобно представлять в эк ваториальной плоскости Земли, после него вдоль силовых линий магнитного поля линии конвекции можно спроектировать на поляр ные области. Таким образом, конвекция в экваториальной плос кости магнитосферы тесно связана с движениями плазмы в поляр ной ионосфере, и можно считать, что определяются эти движения электрическими полями, свободно передающимися вдоль эквипотен циальных магнитных силовых линий. Благодаря вмороженности маг. нитного поля,можно наглядно представлять конвекцию как переме щение плазмы, заключенной в магнитные силовые трубки с непро ницаемыми стенками. 2. Пространственная картина дрейфов и ветров в полярной ионосфере При отсутствии в течение длительного времени возмущений в полярной ионосфере должна установиться стационарная картина дви жений заряженных частиц (дрейфов) и стационарная картина нейт ральных ветров. Эти вопросы были подробно рассмотрены .в рабо те /30/. Автор задавал электрическое поле в высокоширотной ионосфере, вычисляя его на основе модели синусоидального на границе авроральной зоны потенциала. Затем численно решались уравнения движения для горизонтальных составляющих скорости нейтралов и уравнения движения .для ионов. Концентрация за ряженных частиц задавалась либо постоянной в горизонтальном направлении, либо линейно изменяющейся с широтой. На рис. 8 и 9 показаны картины ионных дрейфов и нейтральных ветров на вы- 51
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz