прокрутить вправо
прокрутить влево

Зеленая линия

Погрешность
Приведенное в таблице число для погрешности =?0.00175А характеризует только так сказать «внутреннюю точность» измерений — в смысле их повторяемости. При подсчете погрешности результата необходимо помнить наличие систематических погрешностей, в частности погрешности в длинах волн исходных нормалей спектра сравнения.

Точное определение длины волны, в лабораторных условиях
Обнаруженные в лаборатории Мак-Леннана интересные факты о механизме возбуждения зеленой линии в электрическом разряде через кислород представляются исключительно важными для уждения о процессах в верхних слоях атмосферы. С этой точки зрения представляется существенным с возможно большей достоверностью установить, что в свечении ночного неба зеленая линия есть та самая линия, которая была обнаружена Мак-Леннаном в лабораторных условиях.

Усиление зеленой линии
Усиление зеленой линии в присутствии примеси гелия заставило Мак-Леннана подробней исследовать это явление. Он изучил зависимость яркости зеленой линии от давления, от силы тока сквозь разрядную трубку и др. Кроме того, он попробовал в качестве примеси брать не только гелий, но и целый ряд других газов. Оказалось, что усиливающим действием обладает не только гелий, но и все инертные газы.

Поляризация свечения

Северное сияние
Однако ни в спектрах северных сияний, ни в спектрах свечения ночного неба никогда не удавалось наблюдать линий, которые можно было бы приписать водороду. И если в отношении свечения ночного неба мы не знаем определенно его высоты, то высота северных сияний хорошо известна (северное сияние бывает сосредоточено в определенной области неба и, фотографируя его одновременно с двух станций, расстояние между которыми известно, можно определить высоту северного сияния). Измерения показывают, что большая часть северных сияний происходит на высоте 100—200 км.

Кривая ночного хода
Форма провала на кривой смотреть статью под номером 43 удивительно похожа на кривую ночного хода яркости зеленой линии свечения ночного неба (см. гл. IV, § 7, смотреть статью под номером 33 и 34). И там и здесь максимум в час ночи, более крутой ход нарастания до часа ночи, и более замедленное спадание после часа ночи.

Плоскость поляризации
Плоскость поляризации рассеянного света должна составлять всегда 90° с плоскостью, проходящей через луч зрения и через Солнце. По мере того, как Солнце двигается под горизонтом в течение ночи, плоскость поляризации также должна поворачиваться с той же скоростью: на 15° в час (Солнце за 24 часа приходит 360°, т. е. 15° в час).

Первые работы

Систематическое изучение спектров свечения
Многие физики во многих странах взялись за систематическое изучение спектров свечения ночного неба. Были преодолены очень большие экспериментальные трудности, и в конце концов, в результате многолетних трудов, продолжающихся и по сей день, был получен обширный материал о спектрах, представляющий огромную ценность. Число линий, обнаруженных в спектрах свечения ночного неба превышает 100.

Рассеяние солнечного света
Релей указывает, что эти его результаты противоречат предположению, что ночью происходит рассеяние солнечного света разреженными газами, простирающимися очень далеко за пределы тени Земли. В этом последнем случае цвет ночного неба должен был бы быть таким же голубым, как и у дневного неба.

Идеальное решение задачи
Идеальным решением задачи было бы применение камеры-обскуры с очень малым отверстием. Фотопластину нужно было бы поставить настолько далеко, чтобы она уже вся покрывалась пучком света, прошедшим сквозь малое отверстие. Однако при этом понадобились бы огромные расстояния.

Численные расчеты

Для того, чтобы судить о возможности такого возбуждения, необходимо сделать численные расчеты, так как по мере роста показателя преломления растет и поглощение, и может оказаться, что те лучи, которые, действительно смогут дать достаточную рефракцию, будут очень сильно поглощаться и смогут проникать лишь на ничтожные расстояния вдоль атмосферы. Но a priori этого утверждать нельзя.

Изучение интересного явления

Дальнейшее изучение этого интересного явления представляется очень важным и начиная с лета 1937 г. будет систематически проводиться на одной из южных обсерваторий в СНГ.
70. Другие возможные гипотезы. Мы исчерпали список сколько-нибудь обоснованных гипотез о происхождении собственного свечения неба. И только ради полноты мы упоминаем еще две гипотезы, которые пока не фигурируют в числе общепринятых гипотез, но которые тем не менее представляют определенный интерес.

Фотолюминисценция неба

Обнаружение свечения в сумерках В 1936 г. было обнаружено очень интересное явление, связанное с собственным свечением неба. Дюфей и Гарик 101 обнаружили интенсивное свечение неба в сумерках.
По мере того, как Солнце в сумерках садится все ниже и ниже под горизонт, нижние слои воздуха входят в тень, в то время, как верхние слои продолжают освещаться прямыми солнечными лучами. По мере того, как граница солнечных лучей поднимается все выше, яркость неба убывает (сумерки), пока не наступит ночь.

Фотохимическая теория

Эти результаты означают, что если исходить из фотохимической теории и считаться с влияниями диффузии, то можно весьма хорошо определить высоту светящегося слоя. Действительно, в этом случае светящийся слой не может быть ниже 120—140 км, так как уже для 100 км влияние диффузии будет ничтожно малым, и нарастание яркости зеленой линии останется необъясненным.

Получение ответа на ваш вопрос

Для получения ответа на наш вопрос подсчитаем, какое число атомов (или ионов) продиффундирует на расстояние 10 км:
1) от полудня к 9 час. вечера и 2) от полудня к часу ночи.
При вычислении мы считаем высоту слоя, откуда начинается диффузия, равной 140 кя, и общее давление на этих высотах вычисляем по барометрической формуле- Величина давления имеет существенное значение, так как от него зависит (обратно пропорционально) коэффициент диффузии.