Первичные галактические К. л. Геомагнитные эффекты
. Все экспериментальные данные согласуются с тем, что поток первичных К. л., летящих к Земле из Галактики, с высокой степенью точности (~0,1%) изотропен, т. е. не зависит от направления. Попадая в магнитное поле Земли, заряженные частицы космического излучения отклоняются от первоначального направления (в результате действия на них Лоренца силы
).
Поэтому интенсивность К. л. и их энергетический спектр в околоземном пространстве зависят как от геомагнитных координат места наблюдения, так и от направления прихода К. л. Отклоняющее действие геомагнитного поля проявляется тем сильнее, чем больше угол J
между направлением движения частицы и направлением силовой линии поля, т. е. чем меньше геомагнитная широта j
места наблюдения. Т. о., при одной и той же энергии частиц отклонение максимально в экваториальных областях и минимально вблизи магнитных полюсов. У экватора этот «геомагнитный барьер» не пропускает к Земле летящие перпендикулярно её поверхности протоны с энергией меньше ~15 Гэв
и ядра с энергией ~7,5 Гэв
на нуклон (протон пли нейтрон). С увеличением геомагнитной широты пороговая энергия частиц быстро уменьшается (~cos4
j
),
и в полярных областях геомагнитный барьер практически отсутствует. Наряду с регулярной широтной зависимостью на интенсивности К. л. заметно сказываются аномалии геомагнитного поля (особенно в районе Южной Атлантики). В результате распределение интенсивности К. л. по земному шару имеет довольно сложный характер (рис. 2
). В полярных областях (j³ 60°) интенсивность К. л. у границы атмосферы составляет в годы минимума солнечной активности около 0,4 частицы на 1 см2
в 1 сек
в единице телесного угла. С ростом энергии К. л. их интенсивность сначала медленно, а затем всё более резко уменьшается (рис. 3
, а). При энергиях 1010
—1015
эв
поток частиц с энергией выше некоторой заданной энергии E
(интегральный спектр) падает по закону ~ E-1,7
(рис. 3
, б). В области энергий > 1015
эв
единственным источником сведений об энергетическом спектре К. л. (рис. 3
, е) являются данные по широким атмосферным ливням (см. ниже): этот спектр уже нельзя представить единым степенным законом, что может объясняться примесью метагалактических К. л. Более 90% частиц первичных К. л. всех энергий составляют протоны, примерно 7% — a
-частицы и лишь небольшая доля (~ 1%) приходится на ядра элементов более тяжёлых, чем водород и гелий. Несмотря на это, ядра с Z
> 1 несут около 50% всей энергии К. л. Уменьшение распространённости с ростом атомного номера элемента в К. л. идёт медленнее, чем для вещества небесных тел во Вселенной вообще. Особенно велико в К. л. содержание ядер лёгких элементов Li,
Be, В, естественная распространённость которых чрезвычайно мала (£ 10-7
%). Имеется также избыток тяжёлых ядер (Z
³ 6). Из этого следует, что в источниках К. л. преобладает ускорение тяжёлых ядер, а более лёгкие ядра возникают за счёт расщепления тяжёлых ядер (фрагментации) при их взаимодействии с межзвёздным веществом. В период 1966—71 с помощью ядерных фотоэмульсий и твердотельных детекторов заряженных частиц в К. л. обнаружены ядра значительно тяжелее железа — вплоть до урана, а возможно и ещё более тяжёлые, причём их потоки падают с ростом Z
примерно как Z-7
— Z-8
.
В наиболее изученной области энергий (>2,5 Гэв
на нуклон) ядерный состав К. л. таков: протоны — около 92%, a-частицы — около 7%, ядра с Z
=
3—5 — около 0,1—0,15%, с Z
= 6—9 — около 0,5% с Z
= 10—15 — около 0,1—0,15%, с Z
= 16—25— около 0,04%, с Z
=
26 (железо) — 0,025%, с Z
> 30— ~10-5
%. По содержанию в К. л. Li, Be, В, которых нет в источниках (эти элементы быстро выгорают в результате протекающих в звёздах термоядерных реакций) и которые образуются только в результате фрагментации, было оценено среднее количество вещества, через которое проходят К. л. на пути от источников до Земли; оно оказалось равным 3—5 г/см2
.
Отсюда, если известна средняя плотность вещества в Галактике, можно оценить путь, проходимый К. л. в Галактике, и среднее время жизни К. л. (см. ниже). В состав первичных К. л. входят также электроны и позитроны (~1%) и фотоны высоких энергий — g
-кванты (~0,01% при энергиях > 100 Мэв
).
Несмотря на незначительную долю в К. л., g
-кванты представляют особый интерес, поскольку, не отклоняясь магнитными полями межзвёздного пространства, они позволяют обнаруживать отдельные квазиточечные источники К. л. Найдено уже около 20 таких источников. Из них наиболее интересен пульсар
NP 0532 в Крабовидной туманности, дающий поток g
-квантов 0,1—0,5 на 1 м2
в 1 сек
и являющийся одновременно мощным пульсирующим источником рентгеновского излучения. Кроме того, обнаружен диффузный поток -l квантов из центра Галактики с интенсивностью ~ 1 частица на 1 м2
в 1 сек
в расчёте на единицу телесного угла.