ИОНОСФЕРА

- ионизованная часть атмосферы верхней; расположена выше 50 км. Верх, границей И. является внеш. часть магнитосферы Земли. И. представляет собой природное образование разреженной слабоионизованной плазмы, находящейся в магн. поле Земли и подвергающейся воздействию ионизующего излучения Солнца. Только благодаря И. возможно распространение радиоволн на дальние расстояния. f. Макс, значение частоты радиоволн, отражённых от данной области И., соответствует её плазм, частоте f0 и связано с электронной концентрацией n е ф-лой:
ИОНОСФЕРА фото №1
где е и m - заряд и масса электрона, e0 - диэлектрич. проницаемость вакуума. Вертикальное радиозондирование даёт информацию об изменениях И. над данным пунктом, а мировая сеть станций позволила получить глобальную картину распределения n е в И. по земному шару за ряд солнечных циклов. Применение ракет и спутников позволило непосредственно измерить ионный состав (при помощи масс-спектрометра) и др. физ. характеристики И. (темп-ру и концентрацию ионов Тi, ni и электронов Т е, п е )на всех высотах, исследовать источники ионизации - интенсивность и спектр коротковолнового ионизующего излучения Солнца и разнообразных корпускулярных потоков.Это дало возможность построить теорию образования И. С помощью спутников, несущих на борту ионосферную станцию и зондирующих И. сверху, удалось исследовать верх, часть И., расположенную выше гл. максимума n е и поэтому недоступную для изучения наземными ионосферными станциями. распределение n е до очень больших высот (1000 км и выше), но даёт также Т е, Т i, ионный состав, регулярные и нерегулярные движения и др. параметры И.
ИОНОСФЕРА фото №2
Рис. 1. Схема вертикального строения ионосферы.

Структура ионосферы. Установлено, что n е в И. распределена по высоте неравномерно: имеются области или слои, где она достигает максимума (рис. 1). Таких слоев в И. несколько, и они не имеют резко выраженных границ. Верх, слой Fсоответствует гл. максимуму ионизации И. Ночью он поднимается до высот 300-400 км, а днём (преим. летом) раздваивается на слои F1 и F2 с максимумами на высотах 160-200 км и 220-320 км. На высотах 90-150 км находится область Е, а ниже 90 км - область D.Слоистость И. обусловлена резким изменением по высоте условий её образования. е, Ti и n е в И. резко растут до области F(табл. и рис. 2); в верх, части И. рост Ti замедляется, а n е выше области Fуменьшается с высотой сначала постепенно до высот 15-20 тыс. км (т. н. плазмопауза), а потом более резко, переходя к низким концентрациям n е в межпланетной среде.

ИОНОСФЕРА фото №3

Рис. 2. Типичное распределение по

вертикали электронной концентрацииn е в ионосфере; буквами отмеченоположение различных областей. е изменяется от n е мин до n е макс, растут темп-pa и высота слоев И. (табл.). Значения характеристик основных областей ионосферы для средних широт
ИОНОСФЕРА фото №4
Образование ионосферы. В И. непрерывно протекают процессы ионизации и рекомбинации. Наблюдаемые в И. концентрации ионов и электронов есть результат баланса между скоростью их образования в процессе ионизации и скоростью уничтожения за счёт рекомбинации и др. процессов. Источники ионизации и процессы рекомбинации разные в разл. областях И. излучение Солнца с длиной волны l[1038 Е, однако важны также и корпускулярные потоки, галактические и солнечные космические лучи и др. Каждый тип ионизующего излучения оказывает наиб, действие на атмосферу лишь в определ. области высот, соответствующих его проникающей способности. Так, коротковолновое излучение Солнца с l=85-911 Е большую часть ионов образует в И. в области 120-200 км (но действует и выше), тогда как излучение с l=911-1038 Е вызывает ионизацию на высотах 95-115 км, т. е. в области Е , а рентг. излучение с l короче 85 Е - в верх, части области D на высотах 85-100 км. В ниж. части области D, ниже 60-70 км днём и ниже 80-90 км ночью, ионизация осуществляется т. н. галактич. космич. лучами. Существенный вклад в ионизацию области D на высотах ок. 80 км вносят корпускулярные потоки (напр., электроны с энергией х30-40 кэВ), а также солнечное излучение первой линии серии Лаймана (La )водорода с l=1215,7 Е (см. Спектральная серия). Кроме обычных условий ионизации, во время солнечных вспышек всплеск рентг. излучения вызывает внезапное возмущение в ниж. части И. Через неск. часов после солнечных вспышек в атмосферу Земли проникают также солнечные космические лучи, к-рые вызывают повыш. ионизацию на высотах 50-100 км, полярные сияния )на высотах 100-120 км, но они действуют и ниже, в области D. Во время магн. бурь эти потоки корпускул усиливаются, а зона их действия расширяется к более низким широтам (иногда т. н. низкоширотные красные сияния наблюдают на широте Москвы и южнее). Когда в межпланетном пространстве в районе Земли возрастает солнечный корпускулярный поток, к-рый задерживается магнитосферой, происходит не только возмущение геомагн. поля ( магнитная буря), но изменяются радиационные пояса Земли, усиливаются корпускулярные потоки в зоне полярных сияний и т. д. При этом происходит также дополнит, разогревание верх. атмосферы и изменяются условия ионизации И. В свою очередь, изменения И. и движения в ней влияют на вариации геомагн. поля и др. явления в верх, атмосфере. рекомбинация эффективна лишь выше ~1000 км, где концентрация атомных ионов на 5 порядков выше концентрации молекулярных. В осн. части И. происходит диссоциативная рекомбинация молекулярных ионов с коэф.ИОНОСФЕРА фото №5 см 3 с -1. На малых высотах ниже ~70 км (где n е Ъni) преобладает процесс взаимной нейтрализации положит, и отрицат. ионов, или ион-ионная рекомбинация, с участием стабилизирующей нейтральной частицы (рекомбинация Томсона). Скорость исчезновения ионов в И. характеризуется эффективным коэф. рекомбинации a', к-рый определяет величину n е и её изменение во времени. Значения a' для разд. областей И. различны (табл. и рис. 3).Наряду с рассмотренными выше процессами в области Fсущественны процессы амбиполярной диффузии и дрейфового переноса.
ИОНОСФЕРА фото №6
Рис. 3. Среднее измеренное значение эффективного коэффициента рекомбинации a на высотах 50-300 км.
ИОНОСФЕРА фото №7
Рис. 4. Распределение с высотой концентрации ионов в верхней части ионосферы.

Состав ионосферы. Ионный состав И. отличается от первичного ионного состава, образующегося при ионизации верх, атмосферы солнечным излучением, в связи с тем, что в ней происходят физ.-хим. процессы трёх типов: ионизация, ионно-молекулярные реакции и рекомбинации, соответствующие трём стадиям жизни ионов - их образованию, превращениям и уничтожению. В разных областях И. каждый из этих трёх процессов проявляется по-своему, что приводит к различию ионного состава по высоте. Так, днём на высотах 85-200 км преобладают положит, молекулярные ионы NO+ и О 2+; концентрация ионов N2+ на 3 порядка меньше концентрации ионов NO+ . Выше 200 км в области Fпреобладают атомные ионы O+, а выше 600-1000 км - протоны Н +. Ниже 70-80 км существенно образование комплексных ионов-гидратов типа (Н 2 О)n Н + , а также отрицат. ионов, из к-рых наиб, стабильны ионы О 2-, NO3- и HCO3-. Отрицат. ионы наблюдаются лишь в области D. Распределение по высоте ионов с относительно малой концентрацией важно для объяснения осн. особенностей процессов, протекающих в И. Так, в области ионизационно-рекомбинац. равновесия (ниже 200 км) доля первичных ионов N2+ и О + уменьшается с уменьшением высоты, свидетельствуя об усилении ионно-молекулярных реакций из-за роста плотности атмосферы. Выше 200-300 км доля ионов N+ лишь немного возрастает по сравнению с O+, а концентрации ионов Н + и Не + обладают максимумами вблизи области высот, где концентрации ионов О + и Н + становятся равными (рис. 4), что обусловлено распределением этих ионов по барометрической формуле. Этим же обусловлено аналогичное распределение с максимумом для двукратно ионизованных ионов Не ++ и O++ . В ниж. части области Ена высотах 90-95 км часто образуется максимум Es (рис.2) ионов металлов Mg+, Fe+ c примесью Si+, Na+, Са +, Аl+ и Ni+ (их происхождение связывают с дроблением метеоров на этих высотах). Меньшая концентрация ионов металлов наблюдается в вечернее время на разл. высотах вплоть до 500-600 км; она особенно возрастает вблизи геомагн. экватора, что свидетельствует об особых условиях движений и перемешивания в И. Характеристики ионосферных слоёв. Закономерности изменения параметров И.- степени ионизации или n е,ионного состава и эффективного коэф. рекомбинации различны в разных областях И.; это обусловлено в первую очередь значит, изменением по высоте концентрации и состава нейтральных частиц верх, атмосферы. D наблюдаются наиб, низкие ne<103 см -3 (рис. 2). В этой области И. из-за высокой концентрации молекул, а следовательно, и высокой частоты столкновения с ними электронов происходит наиб, сильное поглощение радиоволн, что иногда приводит к прекращению радиосвязи. Здесь же, как в волноводе, распространяются длинные и сверхдлинные радиоволны. От всей остальной части И. область D отличается тем, что наряду с положит, ионами в ней наблюдаются отрицат. ионы, к-рые определяют мн. свойства области D. Первоначально отрицат. ионы образуются в результате тройных столкновений электронов с нейтральными молекулами O2. Ниже 70-80 км концентрация молекул и число таких столкновений настолько возрастают, что отрицат. ионов становится больше, чем электронов. Уничтожаются отрицат. ионы при взаимной нейтрализации с положит, ионами. Т. к. этот процесс очень быстрый, то именно им объясняется довольно высокий эффективный коэф. рекомбинации a', к-рый наблюдается в области D (табл.).При переходе от дня к ночи в области D концентрация электронов n е резко уменьшается и соответственно уменьшается поглощение радиоволн, поэтому раньше считали, что ночью слой D исчезает. В момент солнечных вспышек на освещённой Солнцем земной поверхности сильно возрастает интенсивность рентг. излучения, увеличивая ионизацию области D, что приводит к увеличению поглощения радиоволн, а иногда даже к полному прекращению радиосвязи - т. н. внезапноеиионосферное возмущение (Делинджера эффект). Продолжительность заметных возмущений обычно 0,3-1,5 ч. Более длительные и более значит, поглощения бывают на высоких широтах (т. н. поглощения в полярной шапке, ППШ). Повыш. концентрация n е тут вызывается солнечными космич. лучами (в основном протонами с энергией в неск. МэВ), к-рые способны проникнуть в атмосферу только в районе геомагн. полюсов (полярных шапок), где магн. силовые линии не замкнуты. Длительность явлений ППШ достигает иногда неск. дней. Е и F1, отличается наиб, регулярными изменениями. Это обусловлено тем, что именно здесь поглощается осн. часть коротковолнового ионизующего излучения Солнца. Теория ионизационно-рекомбинац. равновесия, уточняющая теорию простого слоя ионизации, хорошообъясняет все регулярные изменения n е и ионного состава в течение дня и в зависимости от уровня солнечной активности. Ночью из-за отсутствия источников ионизации в области 125-160 км величина n е сильно уменьшается, однако в области Е на высотах 100-120 км обычно сохраняется довольно высокая n е=(3-30)3103 см -3. О природе источника ночной ионизации в области Емнения расходятся. s),состоящие часто из ионов металлов Mg+, Fe+ , Ca+ и др. За счёт Es возможно дальнее распространение телевизионных передач. Признанной теорией образования слоев Es является т. н. теория "ветрового сдвига", согласно к-рой в условиях магн. поля движения газа в атмосфере "сгоняют" ионы к области нулевой скорости ветра, где и образуется слой Es.Концентрация ионов О + становится больше 50% выше уровня 170-180 км днём и выше 215-230 км утром, вечером и ночью. Выше и ниже этого уровня условия образования И. совершенно различны. Так, днём, когда максимум ионизации коротковолновым излучением Солнца расположен ниже этого уровня, образуется слой F1.Этот слой регулярно наблюдается по ионограммам только при большой высоте Солнца над горизонтом, преим. летом и в основном при низкой активности Солнца, а в максимуме активности зимой он не наблюдается. Выше указанного уровня создаются благоприятные условия для образования области F2.Поведение гл. максимума ионизации, или области F2, является очень сложным, оно коренным образом отличается от поведения областей Е и F1. Так, хотя в среднем электронная концентрация n е в слое F2 определяется солнечной активностью, но ото дня ко дню она сильно изменяется. Максимум n е в суточном ходе бывает сильно сдвинут относительно полудня, при этом сдвиг зависит от широты, сезона и даже долготы. Сезонной аномалией наз. необычное увеличение n е зимой по сравнению с летним сезоном. В экваториальной области до полудня имеется один, а после полудня и ночью - два максимума n е, расположенных в геомагн. широтах

ИОНОСФЕРА фото №8

Рис. 5. Изменение высоты максимума области F в течение дня по ракетным данным: I и II - зима и лето при низкой активности Солнца; III - при высокой активности Солнца.

b15 (экваториальная, или геомагн., аномалия). В период восхода Солнца оба максимума начинают расходиться, перемещаясь в более высокие широты, и быстро исчезают, в то время как на экваторе образуется новый максимум. Обнаружено необычное поведение области F2 и на высоких широтах, в частности образование широтной зоны пониж. ионизации ("провала"), идущей параллельно зоне полярных сияний, где наблюдается повыш. ионизация. Всё это говорит о том, что помимо солнечного излучения изменения n е в области F2 определяются рядом геофиз. факторов. Высота гл. максимума И. h макс слоя F в ср. широтах северного полушария изменяется в течение суток сложным образом (рис. 5), глубоко спускаясь утром и достигая максимума вблизи полуночи. Высота слоя F2 зимой ниже (кривая I), чем летом (кривая II), а при высокой активности Солнца (кривая III) выше, чем при низкой (кривые I и II).Новая теория образования области F учитывает действие амбиполярной диффузии, к-рая объясниламн. особенности области F, в т. ч. осн. аномалию - образование максимума F значительно выше максимума новообразования, расположенного в области 150 км. Описанные выше вариации высоты слоя F она связывает с изменением в течение дня интенсивности ионизации и темп-ры атмосферы. Существование слоя F ночью объясняется притоком ионов сверху, из протоносферы, где они накапливаются в течение светлой части дня. Из-за различия механизма образования высота слоя ночью выше, чем днём. Мн. особенности в изменении верх, части И., расположенной над максимумом области F, повторяют суточный ход и глобальное распределение n е в максимуме слоя. Это говорит о тесной связи этих областей И. Выше максимума области F уменьшение концентрации ионов с высотой происходит по барометрич. ф-ле. При этом с увеличением высоты возрастает доля более лёгких ионов. Поэтому преобладание ионов О + в области F сменяется днём выше 1000 км преобладанием ионов Н + (протоносфера). Ночью в связи с понижением темп-ры протоносфера опускается до высот ~600 км. В верх, части И. по направлению к высоким широтам обнаружен рост доли тяжёлых ионов на данной высоте, что аналогичным образом связывается с наблюдаемым ростом темп-ры. Однако поведение И. в полярных областях пока полностью не объяснено. турбулентность И. влияют на распространение радиоволн, вызывая замирание. Изучение И. продолжает развиваться в двух направлениях - с точки зрения её влияния на распространение радиоволн и исследования физ.-хим. процессов, происходящих в ней, чем занимается аэрономия. Совр. теория позволила объяснить и распределение ионов с высотой, и эффективный коэф. рекомбинации. Ставится задача построения единой глобальной динамич. модели И. Осуществление такой задачи требует сочетания теоретич. и лаб. исследований с методами непосредств. измерений на ракетах и спутниках и систематич. наблюдений И. на сети наземных станций. Лит.: Ратклиф Дж. А., Уикс К., Ионосфера, в сб.: Физика верхней атмосферы, пер. с англ., М., 1963; Ионосферные процессы, под ред. В. Е. Степанова, Новосиб., 1968; Уиттен Р. К., Поппов И. Д., Физика нижней ионосферы, пер. с англ., М., 1968; Иванов-Холодный Г. С., Никольский Г. М., Солнце и ионосфера, М., 1969; Распределение электронов в верхней атмосфере, пер. с англ., М., 1969; Гершман Б. Н., Динамика ионосферной плазмы, М., 1974; Ришбет Г., Гарриот О. К., Введение в физику ионосферы, пер. с англ., Л., 1975; Митра А., Воздействие солнечных вспышек на ионосферу Земли, пер. с англ., М., 1977; Иванов-Холодный Г. С., Михаилов А. В., Прогнозирование состояния ионосферы, Л., 1980; Мизун Ю. Г., Полярная ионосфера, Л., 1980; Физика и структура экваториальной ионосферы. [Сб. ст.], М., 1981.Г. С. Иванов-Холодный.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия..1988.


Синонимы:
слой


Смотреть больше слов в «Физической энциклопедии»

ИОНОСФЕРНЫЙ ВОЛНОВОД →← ИОНОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

Синонимы слова "ИОНОСФЕРА":

Смотреть что такое ИОНОСФЕРА в других словарях:

ИОНОСФЕРА

(от Ионы и греч. spháira — шар)        ионизированная часть верхней атмосферы; расположена выше 50 км. Верхней границей И. является внешняя часть магни... смотреть

ИОНОСФЕРА

ИОНОСФЕРА, -ы, ж. (спец.). Верхний слой земной атмосферы, содержащийбольшое число ионов и свободных электронов. II прил. ионосферный, -ая, ое.

ИОНОСФЕРА

ионосфера ж. Верхние слои атмосферы, насыщенные ионами и свободными электронами.

ИОНОСФЕРА

ионосфера ж. рад.ionosphere

ИОНОСФЕРА

ионосфера сущ., кол-во синонимов: 1 • слой (111) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: слой

ИОНОСФЕРА

ионосфе́ра (см. сфера) верхние слои атмосферы, начиная от 50-80 км, в которых газы находятся частично в ионизированном состоянии (ионизация увеличивае... смотреть

ИОНОСФЕРА

(от ионы и сфера) - ионизованная верхняя область атмосферы, начинающаяся с выс. примерно 50 км над поверхностью Земли и простирающаяся до границы земно... смотреть

ИОНОСФЕРА

ИОНОСФЕРА, часть атмосферы нашей планеты, содержащая в значительном количестве свободные ЭЛЕКТРОНЫ и ИОНЫ, появляющиеся под воздействием идущих от Солн... смотреть

ИОНОСФЕРА

ионосфе́ра атмосферные слои, расположенные на высотах от 50–80 до 400 км и характеризующиеся относительно высоким содержанием заряженных частиц (ион... смотреть

ИОНОСФЕРА

Ионосфе́ра - атмосферные слои, расположенные на высотах от 50-80 до 400 км и характеризующиеся относительно высоким содержанием заряженных частиц (иони... смотреть

ИОНОСФЕРА

Ионосфера ионизованная часть верхней атмосферы Земли; расположена выше 50 км. Верхняя граница И. совпадает с внешней границей магнитосферы Земли. Ха... смотреть

ИОНОСФЕРА

ionosphere, electric roof* * *ионосфе́ра ж.ionosphereвозмуща́ть ионосфе́ру — disturb the ionosphereзонди́ровать ионосфе́ру — sound the ionosphereионо... смотреть

ИОНОСФЕРА

верхняя оболочка атмосферы, простирающаяся выше 80(50) км на 1200-1300 км, происходит переход в космический вакуум. По хим. составу И. в первом при... смотреть

ИОНОСФЕРА

1) Орфографическая запись слова: ионосфера2) Ударение в слове: ионосф`ера3) Деление слова на слоги (перенос слова): ионосфера4) Фонетическая транскрипц... смотреть

ИОНОСФЕРА

верх. слои атмосферы, начиная от 50-80 км, характеризующиеся значит. содержанием атм. ионов и свободных электронов. Верх. граница И.- внеш. часть магни... смотреть

ИОНОСФЕРА

Ионосфе́ра — ионизованная часть верхней атмосферы Земли; расположена выше 50 км. Верхняя граница И. совпадает с внешней границей магнитосферы Земли. Ха... смотреть

ИОНОСФЕРА

ИОНОСФЕРА ионизированный слой верхней атмосферы, расположенный на высоте от 50 — 80 до нескольких тысяч км (верхняя и.). В ионосфере наблюдаются поля... смотреть

ИОНОСФЕРА

Ионосфера ионизированная область атмосферы Земли на высотах 50-90 км и выше. Основным источником ионизации ионосферы являются ультрафиолетовая и рентг... смотреть

ИОНОСФЕРА

ИОНОСФЕРА ы, ж. ionosphère &LT;гр. ion букв. идущий + sphaira сфера, шар. Верхняя часть земной атмосферы, начиная с 50 - 80 км, насыщенная ионами и св... смотреть

ИОНОСФЕРА

ж.ionosphere- авроральная ионосфера- верхняя ионосфера- внешняя ионосфера- возмущённая ионосфера- высокоширотная ионосфера- дневная ионосфера- земная и... смотреть

ИОНОСФЕРА

одна из геосфер, ионизованная область атмосферы, начинающаяся с высот 50-60 км и распространяющаяся до высот порядка 20 000 км. Основной источник ионизации земной атмосферы — ультрафиолетовое излучение Солнца, а также мягкое (от 0,8 до 30 нм) рентгеновское излучение, главным образом солнечной короны, а также корпускулярные космические и солнечные потоки. Ионосфера имеет исключительно важное значение для радиосвязи на коротких волнах. Начала современного естествознания. Тезаурус. — Ростов-на-Дону.В.Н. Савченко, В.П. Смагин.2006. Синонимы: слой... смотреть

ИОНОСФЕРА

ИОНОСФЕРА, ионизованная часть верхних слоев атмосферы Земли, расположена выше 50 км, характеризуется значительным содержанием атмосферных ионов и свободных электронов. Верхней границей ионосферы является внешняя часть магнитосферы Земли. Причина повышенной ионизации атмосферы - разложение молекул и ионизация атомов газов, составляющих атмосферу, под действием ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации и космического излучения. Только благодаря ионосфере возможно распространение радиоволн на дальние расстояния. <br>... смотреть

ИОНОСФЕРА

, ионизованная часть верхних слоев атмосферы Земли, расположена выше 50 км, характеризуется значительным содержанием атмосферных ионов и свободных электронов. Верхней границей ионосферы является внешняя часть магнитосферы Земли. Причина повышенной ионизации атмосферы - разложение молекул и ионизация атомов газов, составляющих атмосферу, под действием ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации и космического излучения. Только благодаря ионосфере возможно распространение радиоволн на дальние расстояния.... смотреть

ИОНОСФЕРА

Фасо Фас Фарси Фарс Фан Фаер Сфера Сфен Софрон Софора Софа Сор Сонар Сон Сифон Сиф Сирена Сион Син Сиена Серо Серин Сера Сено Сени Сена Сафр Сафо Сари Сани Сан Росно Роса Рон Риф Рис Рио Рин Риа Реф Рено Раф Расин Рао Рано Раис Офис Оса Орс Орн Орион Орание Оон Онер Оао Нос Нора Ноосфера Неф Нер Наос Иса Ирон Иран Ионосфера Ион Иена Фасон Ера Афон Арсин Арсен Арон Арно Арион Фен Арин Арен Фин Фира Фирн Фирс Фон Фоно Фора Фра Аон Фри Фрина Анфис Анри Анис Аир Фросина Фреон Франс Форс Форос Форо Фес Феона... смотреть

ИОНОСФЕРА

— слой атмосферы (нижняя ионосфера — от 50—80 до 400 — 500 км, верхняя ионосфера — до нескольких тыс. км), отличающийся значительным количеством положительно ионизированных молекул и атомов атмосферных газов и свободных электронов. Ионосфера играет важную роль в распространении на Земле радиоволн короткого диапазона, в ней наблюдаются полярные сияния и ионосферные магнитные бури, отражающиеся на состоянии здоровья людей.<br><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list">слой</div><br><br>... смотреть

ИОНОСФЕРА

корень - ИОН; соединительная гласная - О; корень - СФЕР; окончание - А; Основа слова: ИОНОСФЕРВычисленный способ образования слова: Сложение основ∩ - И... смотреть

ИОНОСФЕРА

ИОНОСФЕРА, верхние слои атмосферы, начиная от 50-80 км, характеризующиеся значительным содержанием атмосферных ионов и свободных электронов. Верхняя граница ионосферы - внешняя часть магнитосферы Земли. Причина повышения ионизации воздуха в ионосфере - разложение молекул атмосферы газов под действием ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации и космического излучения. Ионосфера оказывает большое влияние на распространение радиоволн.<br><br><br>... смотреть

ИОНОСФЕРА

ИОНОСФЕРА - верхние слои атмосферы, начиная от 50-80 км, характеризующиеся значительным содержанием атмосферных ионов и свободных электронов. Верхняя граница ионосферы - внешняя часть магнитосферы Земли. Причина повышения ионизации воздуха в ионосфере - разложение молекул атмосферы газов под действием ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации и космического излучения. Ионосфера оказывает большое влияние на распространение радиоволн.<br>... смотреть

ИОНОСФЕРА

ИОНОСФЕРА , верхние слои атмосферы, начиная от 50-80 км, характеризующиеся значительным содержанием атмосферных ионов и свободных электронов. Верхняя граница ионосферы - внешняя часть магнитосферы Земли. Причина повышения ионизации воздуха в ионосфере - разложение молекул атмосферы газов под действием ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации и космического излучения. Ионосфера оказывает большое влияние на распространение радиоволн.... смотреть

ИОНОСФЕРА

ИОНОСФЕРА, верхние слои атмосферы, начиная от 50-80 км, характеризующиеся значительным содержанием атмосферных ионов и свободных электронов. Верхняя граница ионосферы - внешняя часть магнитосферы Земли. Причина повышения ионизации воздуха в ионосфере - разложение молекул атмосферы газов под действием ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации и космического излучения. Ионосфера оказывает большое влияние на распространение радиоволн.... смотреть

ИОНОСФЕРА

"...Ионосфера: верхний слой атмосферы (на высоте от 80 до 500 км от поверхности Земли), выделяемый в пределах термосферы..." Источник: " ГОСТ Р 14.01-... смотреть

ИОНОСФЕРА

ионосфера [см. сфера] - верхние слои атмосферы, начиная от 50-80 км, в которых газы находятся частично в ионизированном состоянии (ионизация увеличивается с высотой) вследствие воздействия ультрафиолетового, рентгеновского и корпускулярного излучения солнца, а также космических лучей; имеет большое значение для радиосвязи на коротких волнах. <br><br><br>... смотреть

ИОНОСФЕРА

верхние слои атмосферы Земли, начиная от 50—80 км, характеризующиеся значительным содержанием ионов и свободных электронов. Повышенная ионизация воздуха в И. — результат действия ультрафиолетового и рентгеновского излучений Солнца на молекулы атмосферных газов. Астрономический словарь.EdwART.2010. Синонимы: слой... смотреть

ИОНОСФЕРА

Ударение в слове: ионосф`ераУдарение падает на букву: еБезударные гласные в слове: ионосф`ера

ИОНОСФЕРА

1. Ионизированная часть атмосферы Земли, расположенная на расстоянии, большем 50 км от поверхности Земли, в которой происходит отражение и рассеяние радиоволн определенных диапазонов Употребляется в документе: Приложение № 1 к ГОСТ 24375-80 Телекоммуникационный словарь.2013. Синонимы: слой... смотреть

ИОНОСФЕРА

сущ. жен. родалит., физ.верхние слои атмосферы, в которых газы находятся в ионизированном состоянииіоносфера

ИОНОСФЕРА

ио́носфе́ра, ио́носфе́ры, ио́носфе́ры, ио́носфе́р, ио́носфе́ре, ио́носфе́рам, ио́носфе́ру, ио́носфе́ры, ио́носфе́рой, ио́носфе́рою, ио́носфе́рами, ио́носфе́ре, ио́носфе́рах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: слой... смотреть

ИОНОСФЕРА

Ionosphere, ионизированная часть атмосферы, лежащая выше стратосферы и простирающаяся до высоты ок. 1000 км над поверхностью земли. И. способна отражат... смотреть

ИОНОСФЕРА

ионосфе/ра, -ы Синонимы: слой

ИОНОСФЕРА

ионосфераיוֹנוֹספֵירָה נ'Синонимы: слой

ИОНОСФЕРА

ж физ ionosfera fСинонимы: слой

ИОНОСФЕРА

-ы, ж. Верхняя часть атмосферы, содержащая в значительном количестве ионы и свободные электроны.Синонимы: слой

ИОНОСФЕРА

ж. ionosfera f - земная ионосфера- слоистая ионосфера

ИОНОСФЕРА

ж. физ. ionosphère f

ИОНОСФЕРА

ж. физ.ionosphère fСинонимы: слой

ИОНОСФЕРА

iyonosfer* * *жiyonosferСинонимы: слой

ИОНОСФЕРА

ио`носфе'ра, ио`носфе'ры, ио`носфе'ры, ио`носфе'р, ио`носфе'ре, ио`носфе'рам, ио`носфе'ру, ио`носфе'ры, ио`носфе'рой, ио`носфе'рою, ио`носфе'рами, ио`носфе'ре, ио`носфе'рах... смотреть

ИОНОСФЕРА

ионосфера, ионосф′ера, -ы, ж. (спец.). Верхний слой земной атмосферы, содержащий большое число ионов и свободных электронов.прил. ионосферный, -ая, -ое... смотреть

ИОНОСФЕРА

f.ionosphereСинонимы: слой

ИОНОСФЕРА

ио́носфе́раСинонимы: слой

ИОНОСФЕРА

ИОНОСФЕРА, -ы, ж. (спец.). Верхний слой земной атмосферы, содержащий большое число ионов и свободных электронов. || прилагательное ионосферный, -ая, ое.... смотреть

ИОНОСФЕРА

ж. физ.ionosfera f

ИОНОСФЕРА

ионосф'ера, -ыСинонимы: слой

ИОНОСФЕРА

(1 ж)Синонимы: слой

ИОНОСФЕРА

Начальная форма - Ионосфера, единственное число, женский род, именительный падеж, неодушевленное

ИОНОСФЕРА

ionosphereСинонимы: слой

ИОНОСФЕРА

ионосфераСинонимы: слой

ИОНОСФЕРА

电离层 diànlícéngСинонимы: слой

ИОНОСФЕРА

астр., метеор., физ. йоносфе́ра - авроральная ионосфера Синонимы: слой

ИОНОСФЕРА

Ж ionosfer (atmosferin 100-400 km hündürlükdə olan yuxarı təbəqələri).

ИОНОСФЕРА

Ионосфе́раtabakayoni (-)

ИОНОСФЕРА

ж. ionosphere

ИОНОСФЕРА

ионосфера = ж. ionosphere.

ИОНОСФЕРА

ионосфера ионосф`ера, -ы

ИОНОСФЕРА

физ. іанасфера, жен.

ИОНОСФЕРА

Ионосфер, ионы хүрээ

ИОНОСФЕРА

ионосфера ионосфера

ИОНОСФЕРА

иносфера, ион қабаты

ИОНОСФЕРА

• ionosféra

ИОНОСФЕРА

Іанасфера

ИОНОСФЕРА

ионосфера

ИОНОСФЕРА

ионосфера

T: 46