Южно-Атлантическая аномалия быстро расширяется и усложняется
Южно-Атлантическая аномалия в магнитном поле Земли продолжает расширяться и становится все сложнее, что увеличивает риски для спутников и требует постоянного мониторинга для понимания процессов в недрах планеты.
Cursus
Слабая зона в магнитном поле Земли над Южной Атлантикой заметно увеличилась, что повысило риски для орбитальных спутников и другой космической техники. Исследования за последние 11 лет показали, что эта область ослабления продолжает расширяться, а ее динамика оказалась сложнее, чем предполагалось ранее.
Особенности магнитного поля Земли
Магнитное поле нашей планеты формируется потоками расплавленного железа во внешнем ядре и защищает поверхность от космической радиации. Однако это поле не является стабильным и имеет свои уязвимые зоны.
Южно-Атлантическая аномалия
Наиболее известной из таких зон считается Южно-Атлантическая аномалия — обширная область, где напряженность магнитного поля значительно снижена. Пролет через эту зону опасен для космических аппаратов, поскольку повышенный уровень радиации может вызывать сбои в их электронике.
Новые данные о развитии аномалии
Группа ученых из Технического университета Дании проанализировала данные, собранные за 11 лет тремя спутниками миссии Swarm Европейского космического агентства. Эти аппараты с высокой точностью измеряют магнитные сигналы, исходящие из недр планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors.
С 2014 по 2025 год Южно-Атлантическая аномалия неуклонно расширялась. Площадь, где напряженность поля опустилась ниже 26 000 нанотесла, увеличилась на 0,9% от всей поверхности Земли, а минимальное значение напряженности в аномалии снизилось на 336 нанотесла.
Внутренняя неоднородность изменений
Важным открытием стала внутренняя неоднородность этих изменений. Участок аномалии к юго-западу от Африки ослабевает гораздо быстрее, чем ее центральная часть над Южной Америкой, особенно после 2020 года. Причиной этого считают сложные процессы на границе между жидким ядром и мантией Земли на глубине около 3 000 километров. В этих зонах существуют так называемые пятна обратного потока: в отличие от нормы, где магнитные линии выходят из ядра наружу, здесь они направлены обратно вглубь.
Данные Swarm показали, что одно из таких пятен под Африкой смещается на запад, что и вызывает ускоренное ослабление поля в этой части аномалии.
Изменения в других регионах
Спутники также зафиксировали противоположные тенденции в полярных регионах Северного полушария. Здесь выделяются две области с сильным полем: над Канадой и Сибирью. За время наблюдений канадская область ослабла, а ее территория сократилась на 0,65% от площади поверхности планеты. В то же время сибирская область, напротив, укрепилась и увеличилась в размерах на 0,42%. Этот процесс напрямую связан с продолжающимся смещением Северного магнитного полюса в сторону Сибири и отражает перераспределение потоков расплавленного металла в ядре.
Значение наблюдений
Разнонаправленные изменения на поверхности Земли отражают сложную гидродинамику в недрах планеты. Они показывают, что магнитное поле меняется неравномерно, а в результате взаимодействия множества локальных процессов.
Постоянный мониторинг с орбиты позволяет не только фиксировать изменения, но и глубже понимать фундаментальные механизмы, управляющие магнитным щитом Земли. Это важно для прогнозирования «космической погоды» и обеспечения безопасной работы навигационных систем.
