Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 18.188.241.82
    [SESS_TIME] => 1715498322
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => b46d9466892d0bde3afb8a1d2a988045
    [UNIQUE_KEY] => aaa751d7bb864c9f9bffe0f97e35eab7
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Геология и геофизика

2023 год, номер 4

ДЕТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЯДРА ЗЕМЛИ, ПОЛУЧЕННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ МАГНИТОМЕТРИИ

В.А. Кочнев
Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск, Россия
kochnev@icm.krasn.ru
Ключевые слова: Магнитное поле Земли, эффективная намагниченность, обратная задача, магнитный момент, объемные токи ядра, плотность токов, ядро Земли, геоцентрические компоненты магнитного поля Земли
Страницы: 559-579

Аннотация

Источники иногда аппроксимируются магнитными диполями или токовыми петлями. Полезность подобных источников неочевидна на начальном этапе исследования объектов. Для детального их изучения необходимы объемные источники магнитного поля. В данной работе они представлены намагниченными призмами. Такая модель справедлива в силу эквивалентности токовых и намагниченных объектов. Поскольку реальной намагниченности в ядре быть не должно, то будем называть это свойство виртуальной призмы генерировать напряженность магнитного поля - виртуальной или эффективной намагниченностью (ЭН), которая для каждой призмы находится в результате решения обратной задачи с использованием адаптивного метода. Исходными данными для решения обратной задачи являются Z -компоненты векторов главного магнитного поля модели IGRF-2005 в геоцентрической системе координат. По эффективной намагниченности по известным формулам получено распределение объемных токов их плотности и магнитных моментов призм двухслойной модели ядра. Их сумма совпадает с магнитным моментом виртуального центрального диполя ядра, но реально, как и предполагали многие ученые, центральный диполь не выделен. В то же время в ядре выделены четыре глобальные неоднородности, создающие на поверхности Земли Канадскую, Сибирско-Азиатскую, Австралийскую и отрицательную Южно-Атлантическую глобальные аномалии. Из анализа полученных результатов делаются предположения, что током, генерирующим магнитное поле, является движение положительно слабозаряженной жидкости ядра. Движение жидкости создается вращением Земли и тормозящими гравитационными силами Луны и Солнца. Приводятся доводы в подтверждение указанных предположений. Результаты иллюстрируются рисунками.

DOI: 10.15372/GiG2022127
EDN: VSJEMY
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину