Выбрать главу
Рис. А16. (а) Первые 9 циклов в серии из 97 микроциклов, или импульсов, которые составляют один 187-летний цикл солнечной активности, демонстрируют гипотетический 11,492999-летний цикл (пунктирная линия). (b) Последние 7 циклов в серии из 97 микроциклов; черная горизонтальная черта отмечает конец одного 187-летнего цикла (96 микроциклов), сдвинутого вперед на 5 делений с 768 до 773. Еще восемь делений отделяют старый фундаментальный цикл (белая полоса над словами «смещение складки») от нового фундаментального цикла, который начинается после бита 781.

Таким образом, на первый взгляд кажется, что продолжительность цикла солнечной активности составляет 187 лет и что 6 микроциклов «группируются», образуя один 11,499-летний наблюдаемый фундаментальный цикл.

Но цифры не совсем совпадают; здесь есть определенные несоответствия:

— во-первых, если 6 микроциклов образуют один 11,5-летний фундаментальный цикл, тогда продолжительность самого солнечного цикла должна составлять 96 микроциклов (целое число, делящееся на 6), а не 97, как показывают нам графики «разности».

— во-вторых, если 8 интервалов (бит) составляют один микроцикл, тогда должно быть 8 × 97 интервалов (776 бит) в одном полном цикле, тогда как в действительности на графике «разности» их насчитывается 781, на 5 интервалов больше, чем должно быть.

11. Как Солнце вызывает циклы катастроф

Вертикальное полярное поле Солнца, как и Земли, несет магнитный заряд; один полюс является положительным, другой отрицательным. Обычно мы вправе ожидать, что Северный полюс находится на севере, а Южный на юге, а значит, магнитное поле вокруг экватора должно компенсироваться, формируя плоскость с нулевым, или нейтральным, магнитным зарядом. Однако, по данным наблюдений, нам известно, что нейтральная плоскость в этой области искажена (собрана в складку) и наклонена под углом к горизонтали (рис. А17).

На рис. А15 четко выделяется пять пересечений с искривленной областью в микроциклах под номером 10, 30, 49, 68, и 88. Эти микроциклы имеют ширину 9 бит, в отличие от остальных, чья ширина лишь 8. Эго позволяет предположить, что различная скорость вращения солнечного магнитного поля искривляет и перекашивает нейтральную плоскость, заставляя ее занять наклонное положение. Дополнительные «биты» возникают при наложении двух волн (рис. А18).

Проследив эту закономерность на протяжении всего 187-летнего цикла, можно понять, что происходит в действительности (рис. А19а-b). Эта перекошенная и искривленная нейтральная плоскость, по всей видимости, «модулирует» (сжимает и растягивает) наблюдаемую последовательность микроциклов (рис. А19с). График наглядно демонстрирует, что складка на нейтральной плоскости сочетается с процессом скручивания солнечных магнитных полей. Там, где складка пересекает микроциклы, микроциклы сдвигаются вперед. В результате происходит замедление кумулятивной солнечной активности, и серия из 96 микроциклов превращается в серию из 96 плюс дополнительные 5 интервалов, или «битов смещения». (Эти «биты» смещают весь 11,5-летний цикл вперед на один бит в каждой точке пересечения; см. черную полосу на рис. А16b.)

Анализ графика солнечного цикла выявляет видимое несоответствие между гипотетическим 11,5-летним циклом, продолжительность которого должна быть 768 бит (16 × 8), и действительным графиком, который показывает, что микроцикл 96 заканчивается на бите 773.

Рис. А17. На этой диаграмме показано искривление проходящей вокруг экватора нейтральной плоскости солнечного магнитного поля. Кроме того, эта область нулевой магнитной активности имеет наклон, поэтому среди ученых она больше известна как «наклоненная нейтральная плоскость» Солнца.
Рис. А18. Более мелкие циклы представляют собой теоретический 11,5-летний цикл солнечной активности. Именно они искажают нейтральную плоскость, придавая ей наблюдаемую искривленную форму.