太阳风暴的成因

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/14 02:43:49
太阳风暴的成因
xXrHYVLLkϵ' P]&%n%j!p) YNyY 쎹̱#Ȫ|R#]UT͙O?UL>ezn6vL+-RnΛ*i5*#'TР߻]MñZ; J'Ɍc"JQ=S9!V7;(9 ` }=k(UoT#DU_ctWغe{~<>/u-X7!NƓN#b&5l[>\YEueV]Ȃ4{΢#xۧ13LbǪ49XH#JYlotAƽq3n}:f<~7IHp J>㌿.7W1Zt{ch 8 5ܵ4l1w웟_L֭)S/UhzAcy8_>C^ksrrZ&lКC 5aTt6uDΠY=^ZBtU9`owVIhݱAӹsvTK#*mrɜ޾61ЕcTY}ΙIƟrSn/H'yub8`Qim:3DF lua2=2*y-^N (g̓JJ2O,EC?V,r@N/Tøc%n =΋t lcl8mT*X^lhasb 5`Өk=j$:;ݦF&"p$=~`ui^U!|TyG?{9hJ=G t-^uS~Z ަ7?p9K蹙בʍ;Qc6${fpΤ8Skuv z: _zHwS߮@9 JhzcYqAT S4l@L9G> Dzx|(,#iwB2CE3-mW,D%\}#-Dۘ*vhbs8B4z@|}&\:p-`wX6ZM\ybNծf{"h /-0^*z(io,hɪ! d#$5*˯FIZ*~TP*x1z-rpr?DK[d;C8=)`z qU!UrQ1uw8hH1(gde)/@?%hҸcUqv.( K@(a dp:tWj' ,"K񔋴@{3~e_u[([7uW|3[Q+gL 5v a$H,*DmUkQ>A)[1KTUWrXt=ǘkpgر;& $ }J5s=6@r} EbA,TE]w&Q toqӀEk7G;f>EUcjl|'9=ĖÎ&-3cKر}h,FBBĤd2gfO̗w:)}J }.X9Ǟ9=dQП'nw#] =6>R Դ+]gڥKF7 Ȓh+<^!-h9!&h<ВKJu$GD8h6-7B a#G/+,4AC!ݢq͘/l Ǩ)Ei2mem\cR3 vZ`9phqt>pi$˃v}RDUqڶ03OzlRd 5LEս&;u3Tcf -ch]0&D ;>7J ܖӐi;QUY>K

太阳风暴的成因
太阳风暴的成因

太阳风暴的成因
太阳内部剧烈燃烧,在没有外力的作用下,基本上是趋于稳定的.因为太阳内部的化学物质是呈气态或原子态,基本上这些物质是均匀分布的,在没有外力作用下,它的反应基本上是维持在一个稳定的状态.太阳风暴它是一种突然猛烈的爆发,这种突然猛烈的变化显然不是太阳内部原因引起,而是来自于一种强大的外力,这种外力就是一种巨大的旋转的万有引力场.这种旋转的万有引力场作用于太阳的表面会形成气旋涡,也就是太阳风暴.

太阳风是从恒星上层大气射出的超声速等离子体带电粒子流。在不是太阳的情况下,这种带电粒子流也常称为“恒星风”。太阳风是一种连续存在,来自太阳并以200-800km/s的速度运动的等离子体流。这种物质虽然与地球上的空气不同,不是由气体的分子组成,而是由更简单的比原子还小一个层次的基本粒子——质子和电子等组成,但它们流动时所产生的效应与空气流动十分相似,所以称它为太阳风。
一般情况下,我们把太阳...

全部展开

太阳风是从恒星上层大气射出的超声速等离子体带电粒子流。在不是太阳的情况下,这种带电粒子流也常称为“恒星风”。太阳风是一种连续存在,来自太阳并以200-800km/s的速度运动的等离子体流。这种物质虽然与地球上的空气不同,不是由气体的分子组成,而是由更简单的比原子还小一个层次的基本粒子——质子和电子等组成,但它们流动时所产生的效应与空气流动十分相似,所以称它为太阳风。
一般情况下,我们把太阳大气分为六层,由内往外依次命名为:日核,辐射区,对流层,光球,色球,日冕。日核的半径占太阳半径的四分之一左右,它集中了太阳质量的大部分,并且是太阳百分之九十九以上的能量的发生地。光球是我们平常所见的明亮的太阳圆面,太阳的可见光全部是由光球面发出的。
而日冕位于太阳的最外层,属于太阳的外层大气。太阳风就是在这里形成并发射出去的。
用X射线或远紫外线拍下的日冕照片上可以观察到在日冕中存在着大片的长条形的或是不规则行的暗黑区域,通过人造卫星和宇宙空间探测器拍摄的照片,我们可以发现在日冕上长期存在着这些长条形的大尺度的黑暗区域,这里的X射线强度比其他区域要低得多,从表观上看就像日冕上的一些洞,我们形象的称之为冕洞。
冕洞是太阳磁场的开放区域,这里的磁力线向宇宙空间扩散,大量的等离子体顺着磁力线跑出去,形成高速运动的粒子流。粒子流在冕洞底部速度为每秒16km左右,当到达地球轨道附近时,速度可达每秒300~400km以上。这种高速运动的等离子体流也就是我们所说的太阳风。
太阳风从冕洞喷发而出后,夹带着被裹挟在其中的太阳磁场向四周迅速吹散。现在我们肯定,太阳风至少可以吹遍整个太阳系。
当太阳风到达地球附近时,与地球的偶极磁场发生作用,并把地球磁场的磁力线吹得向后弯曲。但是地磁场的磁压阻滞了等离子体流的运动,使得太阳风不能侵入地球大气而绕过地磁场继续向前运动。于是形成一个空腔,地磁场就被包含在这个空腔里。此时的地磁场外形就像一个一头大一头小的蛋状物。
但是,当太阳出现突发性的剧烈活动时,情况会有所变化。此时太阳风中的高能离子会增多,这些高能离子能够沿着磁力线侵入地球的极区;并在地球两极的上层大气中放电,产生绚丽壮观的极光。
太阳风构成人类活动的外层空间环境。太阳大气的扰动通过太阳风传到地球,通过与地球磁场的相互作用,有时会引起一系列影响人类活动的事件。例如通讯卫星失灵、高纬区电网失效,及短波通讯、长波导航质量下降等。太阳风的变化还可能会引起气象和气候的变化。由于21世纪人类将进一步利用地球的外层空间环境,空间环境预报(或叫“空间天气”预报)将会十分重要。搞清楚太阳风的起源及其加热和加速机制对于建立有效的空间天气预报体系有着十分重要的意义。宇宙中,许多恒星,以至许多星系都会向外发出它们自己的“风”,导致其物质的损失并影响其周围的星际空间或星系际空间。太阳风是唯一能直接观测到的恒星风。对太阳风起源和加速机制的研究必然对这一普遍的“风”的现象-宇宙等离子体-的认识有着至关重要的影响。

收起