Номинальная солнечная светимость определяется Международным астрономическим союзом как3,828 × 10 26 Вт . [2] Солнце является слабопеременной звездой , и поэтому его фактическая светимость колеблется . [3] Основное колебание - это одиннадцатилетний солнечный цикл (цикл солнечных пятен), который вызывает квазипериодическое изменение около ±0,1%. Другие изменения за последние 200-300 лет, как полагают, намного меньше этого. [4]
Определение
Солнечная светимость связана с солнечной облученностью ( солнечной постоянной ). Солнечная облученность отвечает за орбитальное воздействие , которое вызывает циклы Миланковича , которые определяют земные ледниковые циклы. Средняя облученность в верхней части атмосферы Земли иногда известна как солнечная постоянная , I ☉ . облученность определяется как мощность на единицу площади, поэтому солнечная светимость (общая мощность, излучаемая Солнцем) — это облученность, полученная на Земле (солнечная постоянная), умноженная на площадь сферы, радиус которой является средним расстоянием между Землей и Солнцем:
где A — единичное расстояние (значение астрономической единицы в метрах ), а k — константа (значение которой очень близко к единице), которая отражает тот факт, что среднее расстояние от Земли до Солнца не составляет точно одну астрономическую единицу .
^ Рибас, Игнаси (февраль 2010 г.), «Солнце и звезды как основной источник энергии в планетарных атмосферах» (PDF) , Солнечная и звездная изменчивость: влияние на Землю и планеты, Труды Международного астрономического союза, Симпозиум МАС , т. 264, стр. 3–18, arXiv : 0911.4872 , Bibcode : 2010IAUS..264....3R, doi : 10.1017/S1743921309992298, S2CID 119107400
^ "Резолюция B3 о рекомендуемых номинальных константах преобразования для отдельных солнечных и планетарных свойств" (PDF) . Международный астрономический союз. 2015 . Получено 5 июня 2018 .
^ Vieira, LEA; Norton, A.; Dudok De Wit, T.; Kretzschmar, M.; Schmidt, GA; Cheung, MCM (2012). «Как наклон орбиты Земли влияет на приходящее солнечное излучение» (PDF) . Geophysical Research Letters . 39 (16): L16104 (8 стр.). Bibcode :2012GeoRL..3916104V. doi : 10.1029/2012GL052950 . insu-01179873.
^ Noerdlinger, Peter D. (2008). «Потеря солнечной массы, астрономическая единица и масштаб Солнечной системы». Небесная механика и динамическая астрономия . 801 : 3807. arXiv : 0801.3807 . Bibcode : 2008arXiv0801.3807N.
Дальнейшее чтение
Сакманн, И.-Дж.; Бутройд, А.И. (2003), «Наше Солнце. V. Яркое молодое Солнце, согласующееся с гелиосейсмологией и высокими температурами на древней Земле и Марсе», Astrophys. J. , 583 (2): 1024–39, arXiv : astro-ph/0210128 , Bibcode : 2003ApJ...583.1024S, doi : 10.1086/345408, S2CID 118904050
Фукал, П.; Фрёлих, К.; Спруит, Х.; Вигли, Т.М.Л. (2006), «Изменения солнечной светимости и их влияние на климат Земли», Nature , 443 (7108): 161–66, Bibcode : 2006Natur.443..161F, doi : 10.1038/nature05072, PMID 16971941, S2CID 205211006
Пеллетье, Джон Д. (1996), «Изменения солнечной светимости в масштабах от минут до месяцев», Astrophys. J. , 463 (1): L41–L45, arXiv : astro-ph/9510026 , Bibcode : 1996ApJ...463L..41P, doi : 10.1086/310049, S2CID 7372755
Стойкова, ДА; Шопов, ЙЮ; Форд, Д.; Георгиев, ЛН; и др. (1999), «Мощные циклы солнечной светимости в масштабе тысячелетия и их влияние на прошлые климатические условия и геомагнитное поле», Труды конференции AGU Chapman: Механизмы глобального изменения климата в масштабе тысячелетия
Внешние ссылки
LISIRD: LASP интерактивный центр обработки данных солнечного излучения