<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Solnechno-Zemnaya Fizika</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Solnechno-Zemnaya Fizika</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Солнечно-земная физика</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="online">2712-9640</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">20905</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/szf-43201803</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Результаты  исследований</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Results of current research</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Результаты  исследований</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Heliolatitude regularities of magnetically disturbed days with daily average geomagnetic index Dst&lt;–100 nT</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Гелиоширотные закономерности магнитно-возмущенных дней со среднесуточным значением геомагнитного индекса Dst&lt;–100 нТл</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Макаров</surname>
       <given-names>Георгий Афанасьевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Makarov</surname>
       <given-names>Georgy Afanasyevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>gmakarov@ikfia.sbras.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН</institution>
     <city>Якутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy SB RAS</institution>
     <city>Yakutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>4</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>28</fpage>
   <lpage>32</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/20905/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/20905/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В работе рассмотрены буревые дни в период 1966–2015 гг., когда среднесуточное значение геомагнитного индекса Dst было &lt; –100 нТл. Показано, что распределение количества дней с высоким среднесуточным значением Dst зависит от гелиошироты Земли φ: число дней возрастает с ростом абсолютной величины φ в обоих полушариях Солнца. Получено, как и ожидалось, что сезонное распределение буревых дней со среднесуточным значением Dst&lt;–100 нТл имеет равноденственные максимумы, кроме того, есть заметное возрастание числа таких дней в июле и ноябре. Отмечено, что на гелиоширотах Земли 4.1°÷5.0° наблюдается резкое увеличение числа буревых дней; выявлено, что это увеличение создают буревые события в июле и ноябре, которые выделяются в сезонном распределении сильно возмущенных дней.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>This paper considers storm days for a period 1966–2015 when the daily average geomagnetic Dst index was &lt;–100 nT. The distribution of the number of days with a high daily average Dst is shown to depend on Earth’s heliolatitude φ: the number of days increases with the absolute value of φ in both solar hemispheres. It is found, as expected, that the seasonal distribution of storm days with Dst&lt;–100 nT has equinoctial maxima. Moreover, there is a noticeable increase in the number of such days in July and November. It is noted that at Earth’s heliolatitudes of 4.1°÷5.0° there is a sharp increase in the number of storm days. It is established that this increase occurs during storm events in July and November, which stand out against the seasonal distribution of highly disturbed days.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>геомагнитный индекс Dst</kwd>
    <kwd>геомагнитная буря</kwd>
    <kwd>сезонная вариация магнитной активности</kwd>
    <kwd>гелиоширота Земли</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>geomagnetic Dst index</kwd>
    <kwd>geomagnetic storm</kwd>
    <kwd>seasonal variation of magnetic activity</kwd>
    <kwd>Earth’s heliolatitude</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВВЕДЕНИЕГеомагнитные бури являются следствием воздействия на магнитосферу Земли возмущенных структур в солнечном ветре. Они возникают при усилении солнечной активности, когда в межпланетное пространство выбрасываются потоки плазмы из корональных дыр и высокоскоростные потоки солнечного ветра. Эти образования в солнечном ветре, как правило, имеют направленную к югу Bz-компоненту межпланетного магнитного поля (ММП). При такой ориентации ММП происходит пересоединение межпланетного и земного магнитных полей, и энергия от солнечного ветра передается в магнитосферу Земли [Akasofu, 1981]. В магнитосфере генерируется электрическое поле, направленное поперек хвоста с утренней стороны на вечернюю, и происходит конвекция плазмы к Земле, приводящая к усилению потоков частиц в радиационных поясах. Азимутальная циркуляция частиц кольцевого тока приводит к уменьшению горизонтальной составляющей магнитного поля Земли.Количественной мерой кольцевого тока является геомагнитный индекс Dst. В индексе Dst имеется вклад также от других токовых систем, таких как токи магнитопаузы и токи магнитного хвоста [Gonzalez et al., 1994; Feldstein et al., 2003]. Индекс Dst определяется по среднечасовым значениям го-ризонтальной составляющей геомагнитного поля, обычно регистрируемой в четырех низкоширотных обсерваториях. Фаза восстановления бури характеризуется распадом кольцевого тока [Яновский, 1978].Было установлено, что сильные геомагнитные бури вызываются воздействием на магнитосферу Земли выбросов корональной массы в межпланетное пространство (interplanetary coronal mass ejection, IСМЕ) и областей взаимодействия высокоскоростных течений солнечного ветра с медленными течениями (corotating interaction region, CIR). Подробные исследования в этом направлении были проведены в работах [Ермолаев, Ермолаев, 2002; Ермолаев и др., 2017; Echer et al., 2008; Gonzalez et al., 1994, 2011; Gopalswamy, 2009; Watari, 2017]. IСМЕ подразделяются на магнитные облака (magnetic clouds) и поршни (ejecta), среди CIR выделяют области сжатия (sheath). Этим структурам присущи определенные наборы параметров межпланетной среды. В области сжатия на фронте быстрого и медленного течений (события CIR) и перед передним фронтом поршня (события sheath) плазма имеет повышенные значения плотности и температуры, а тепловое давление преобладает над магнитным [Николаева и др., 2011]. Магнитное облако отличается от поршня более высоким и более регулярным магнитным полем. Очень сильные геомагнитные бури генерируются несколькими ICME, взаимодействующими между собой [Yermolaev, Yermolaev, 2008].Существует сезонная вариация геомагнитных бурь с двумя максимумами около равноденствий. Она связывается с аксиальным и равноденственным механизмами, а также c механизмом Рассела — Мак-Феррона [Echer et al., 2011]. В то же время в работе [Mursula et al., 2011] отмечено, что распреде-ление суббурь и ход геомагнитной активности, характеризуемой индексом Ap, имеют только один го-довой максимум в весенние или осенние месяцы в зависимости от цикла солнечной активности. Годовая вариация геомагнитной активности в периоды интенсивных геомагнитных бурь с максимумом в июле рассматривается в работе [Clúa de Gonzalez et al., 2002]. В этой же работе отмечается наличие пика в годовом распределении сильно магнитно-возмущенных дней в ноябре.В настоящей работе рассматриваются закономерности распределения магнитно-возмущенных дней, характеризуемых среднесуточным значением геомагнитного индекса Dst ниже –100 нТл, при изменении гелиошироты Земли φ, т. е. гелиошироты проекции Земли на солнечный диск.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ермолаев Ю.И., Ермолаев М.Ю. О некоторых статистических взаимосвязях солнечных, межпланетных и геомагнитосферных возмущений в период 1976-2000 г. // Косми-ческие исследования. 2002. Т. 40, № 1. С. 3-16.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Akasofu S.-I. Energy coupling between the solar wind and the magnetosphere. Space Sci. Rev. 1981, vol. 28, iss. 2, pp. 121-190. DOI: 10.1007/BF00218810.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ермолаев Ю.И., Лодкина И.Г., Николаева Н.С. и др. Некоторые вопросы идентификации крупномасштабных типов солнечного ветра и их роли в физике магнитосферы // Космические исследования. 2017. Т. 55, № 3. С. 189-200.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bartels J. Terrestrial magnetic activity and its re-lations to solar phenomena. Terrestrial Mag-netism. 1932, vol. 37, pp. 1-52.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Коваленко В.А. Солнечный ветер. М.: Наука, 1983. 271 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Clúa de Gonzalez A.L., Silbergleit V.M., Gon-zalez W.D., Tsurutani B.T. Irregularities in the semiannual variation of the geomagnetic activity. Adv. Space Res. 2002, vol. 30, iss. 10, pp. 2215-2218.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Николаева Н.С., Ермолаев Ю.И., Лодкина И.Г. Зависимость геомагнитной активности во время магнитных бурь от параметров солнеч-ного ветра для разных типов течений // Геомагнетизм и аэрономия. 2011. Т. 51, № 1. С. 51-67.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cortie A.L. Sunspots and terrestrial magnetic phenomena, 1898-1911. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.1912, vol. 73, pp. 52-60.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Яновский Б.М. Земной магнетизм. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 592 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Echer E., Gonzalez W.D., Tsurutani B.T., Clúa de Gonzalez A.L. Interplanetary conditions causing intense geomagnetic storms (Dst≤−100 nT) during solar cycle 23 (1996-2006). J. Ge-ophys. Res. 2008, vol. 113, A05221. DOI: 10.1029/2007 JA012744.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Akasofu S.-I. Energy coupling between the solar wind and the magnetosphere // Space Sci. Rev. 1981. V. 28, iss. 2. P. 121-190. DOI: 10.1007/BF00218810.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Echer E., Gonzalez W.D., Tsurutani B.T. Statistic studies of geomagnetic storms with peak Dst≤-50 nT from 1957 to 2008. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2011, vol. 73, iss. 11-12, pp. 1454-1459. DOI: 10.1016/j.jastp.2011.04.021.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bartels J. Terrestrial magnetic activity and its re-lations to solar phenomena // Terrestrial Mag-netism. 1932. V. 37. P. 1-52.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Feldstein Y.I., Dremukhina L.A., Levitin A.E., Mall U., Alexeev I.I., Kalegaev V.V. Energetics of the magnetosphere during the magnetic storm. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2003, vol. 65, iss. 4, pp. 429-446. DOI: 10.1016/S1364-6826(02)00339-5.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Clúa de Gonzalez A.L., Silbergleit V.M., Gon-zalez W.D., Tsurutani B.T. Irregularities in the semiannual variation of the geomagnetic activity // Adv. Space Res. 2002. V. 30, iss. 10. P. 2215-2218.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gonzalez W.D., Echer E., Tsurutani B.T., Clúa de Gonzalez A.L., Lago A.D. Interplanetary origin of intense, superintense and extreme ge-omagnetic storms. Space Sci Rev. 2011, vol. 158, pp. 69-89. DOI: 10.1007/s11214-010-9715-2.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Cortie A.L. Sunspots and terrestrial magnetic phenomena, 1898-1911 // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 1912. V. 73. P. 52-60.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gonzalez W.D., Joselyn J.A., Kamide Y., Kroehl H.W., Rostoker G., Tsurutani B.T., Vasyliunas V.M. What is a geomagnetic storm? J. Geophys. Res. 1994, vol. 99, pp. 5771-5792. DOI: 10.1029/93JA02867.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Echer E., Gonzalez W.D., Tsurutani B.T., Clúa de Gonzalez A.L. Interplanetary conditions caus-ing intense geomagnetic storms (Dst≤−100 nT) during solar cycle 23 (1996-2006) // J. Geophys. Res. 2008. V. 113. A05221. DOI: 10.1029/2007 JA012744.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gopalswamy N. Halo coronal mass ejections and geomagnetic storms. Earth, Planets and Space. 2009, vol. 61, pp. 1-3. DOI: 10.1186/BF03352930.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Echer E., Gonzalez W.D., Tsurutani B.T. Statistic studies of geomagnetic storms with peak Dst≤-50 nT from 1957 to 2008 // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2011. V. 73, iss. 11-12. P. 1454-1459. DOI: 10.1016/j.jastp.2011.04.021.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kovalenko V.A. Solnechnyi veter [Solar Wind]. Moscow, Nauka Publ., 1983. 271 p. (In Rus-sian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Feldstein Y.I., Dremukhina L.A., Levitin A.E., et al. Energetics of the magnetosphere during the magnetic storm // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2003. V. 65, iss. 4. P. 429-446. DOI: 10.1016/S1364-6826(02)00339-5.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mursula K., Tanskanen E., Love J.J. Spring-fall asymmetry of substorm strength, geomagnetic activity and solar wind: implications for semian-nual variation and solar hemispheric asymmetry. Geophys. Res. Lett. 2011, vol. 38, L06104. DOI: 10.1029/2011GL046751.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gonzalez W.D., Joselyn J.A., Kamide Y., et al. What is a geomagnetic storm? // J. Geophys. Res. 1994. V. 99. P. 5771-5792. DOI: 10.1029/93JA02867.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nikolaeva N.S., Yermolaev Yu.I., Lodkina I.G. Dependence of geomagnetic activity during magnetic storms on the solar wind parameters for different types of streams. Geomagnetism and Aeronomy. 2011, vol. 51, no. 1, pp. 49-65. DOI: 10.1134/S0016793211010099.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gonzalez W.D., Echer E., Tsurutani B.T., et al. Interplanetary origin of intense, superintense and extreme geomagnetic storms // Space Sci Rev. 2011. V. 158. P. 69-89. DOI: 10.1007/s11214-010-9715-2.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Uwamahoro J., McKinnell L.-A. Solar and in-terplanetary precursors of geomagnetic storms in solar cycle 23. Adv. Space Res. 2013, vol. 51, iss. 3, pp. 395-410. DOI: 10.1016/j. asr.2012.09.034.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gopalswamy N. Halo coronal mass ejections and geomagnetic storms // Earth, Planets and Space. 2009. V. 61. P. 1-3. DOI: 10.1186/BF03352930.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yanovskii B.M. Zemnoi magnetizm [Terrestrial magnetism]. Leningrad, Leningrad State Univer-sity Publ., 1978. 592 p. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Mursula K., Tanskanen E., Love J.J. Spring-fall asymmetry of substorm strength, geomagnetic activity and solar wind: implications for semian-nual variation and solar hemispheric asymmetry // Geophys. Res. Lett. 2011. V. 38. L06104. DOI: 10.1029/2011GL046751.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yermolaev Yu.I., Yermolaev M.Yu. Statistical relationships between solar, interplanetary, and geomagnetospheric disturbances, 1976-2000. Cosmic Research. 2002. vol. 40, no. 1, pp. 1-14.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Uwamahoro J., McKinnell L.-A. Solar and inter-planetary precursors of geomagnetic storms in solar cycle 23 // Adv. Space Res. 2013. V. 51, iss. 3. P. 395-410. DOI: 10.1016/j.asr.2012.09.034.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yermolaev Y.I., Yermolaev M.Y. Comment on ‘‘Interplanetary origin of intense geomagnetic storms (Dst&lt;-100 nT) during solar cycle 23’’ by W. D. Gonzalez et al. Geophys. Res. Lett. 2008, vol. 35, L01101. DOI: 10.1029/2007GL030281.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Watari S. Geomagnetic storms of cycle 24 and their solar sources // Earth, Planets and Space. 2017. V. 69. Article 70. DOI: 10.1186/s40623-017-0653-z.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yermolaev Y.I., Lodkina I.G., Nikolaeva N.S., Yermolaev M.Y., Riazantseva M.O. Some prob-lems of identifying types of large-scale solar wind and their role in the physics of the magne-tosphere. Cosmic Research. 2017, vol. 55, no. 3, pp. 178-189. DOI: 10.1134/S0010952517030029.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Yermolaev Y.I., Yermolaev M.Y. Comment on ‘‘Interplanetary origin of intense geomagnetic storms (Dst&lt;-100 nT) during solar cycle 23’’ by W. D. Gonzalez et al. // Geophys. Res. Lett. 2008. V. 35. L01101. DOI: 10.1029/2007GL030281.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Watari S. Geomagnetic storms of cycle 24 and their solar sources. Earth, Planets and Space. 2017, vol. 69, article 70. DOI: 10.1186/s40623-017-0653-z.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/index.html (дата обращения 12 марта 2018).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/index.html (accessed April 12, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://omniweb.gsfc.nasa.gov (дата об-ращения 12 марта 2018).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://omniweb.gsfc.nasa.gov (accessed April 12, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://sidc.oma.be (дата обращения 12 марта 2018).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://sidc.oma.be (accessed April 12, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
