太阳上的磁场可以解开长期以来的太阳加热之谜

作者:小菜 更新时间:2024-08-01 点击数:
简介:日食期间看到的日冕。

(图片uux.cn约翰·芬尼摄影/盖蒂图片社)据美国太空网(莎米拉·库图努尔):长期以来,科学家们一直想知道为什么太阳大气中带电粒子的热汤在远离太阳表面时会变得更热。

新的研究可能有答案,发现太阳外层大气或日冕的超热性质可能是由于这种星云状等离子体中小尺度波的有趣行为。

这些波被科学家称为动力学阿尔芬波或KAW,是由

【菜科解读】

日食期间看到的日冕。

(图片uux.cn约翰·芬尼摄影/盖蒂图片社)据美国太空网(莎米拉·库图努尔):长期以来,科学家们一直想知道为什么太阳大气中带电粒子的热汤在远离太阳表面时会变得更热。

太阳上的磁场可以解开长期以来的太阳加热之谜

新的研究可能有答案,发现太阳外层大气或日冕的超热性质可能是由于这种星云状等离子体中小尺度波的有趣行为。

这些波被科学家称为动力学阿尔芬波或KAW,是由太阳光球层中的运动表现出来的磁场的波状振动。

这些发现可能为解开看似违反物理学的日冕加热之谜提供重要线索,即为什么日冕比可见的太阳表面或光球层热数百倍,而光球层辐射了我们从太阳看到的所有光。

这项研究背后的团队由阿拉巴马大学亨茨维尔分校的研究员Syed Ayaz领导,他们提出理论,随着KAW的传播,它们会消散并加热太阳的日冕。

因此,它们是一种重要的,尽管是小规模的,能量在太阳等离子体中传递的机制。

阿亚兹说,这一现象可以解释为什么太阳的可见表面约为10000华氏度(5500摄氏度),而标志着太阳大气层最上部的日冕超过200万华氏度(110万摄氏度)。

阿亚兹在最近的一份声明中说:几十年来,阿尔芬波已被证明是将能量从一个地方输送到另一个地方的最佳候选者。

到目前为止,还没有太阳航天器任务提供有关太阳附近这些现象的预测。

太阳上的磁场可以解开长期以来的太阳加热之谜

电晕加热之谜如何挑战物理学太阳的大部分能量来自其核心,即核聚变发生的地方。

这意味着随着太阳内部的移动,太阳应该会变得更热。

我们恒星的大部分层都遵循这一原则。

然而,尽管日冕距离太阳核心比太阳表面远数百万英里,但它仍然比光球层热得多。

阿亚兹和他的同事研究了KAW在等离子体中的影响,这些等离子体漂浮到相当于太阳半径10倍的高度。

阿亚兹说,在这样的距离下,当波与充满离子的太阳带电等离子体相互作用时,它们迅速消散,以加热的形式将能量完全转移到等离子体粒子上。

该团队的研究结果表明,波浪的能量可以到达日冕并加热它,尽管它们对日冕温度的贡献程度还有待观察。

一张显示太阳各层的图,包括日冕和下面的光球层(图片uux.cn美国国家航空航天局)阿拉巴马大学空间等离子体与空气动力学研究中心主任Gary Zank表示,这项新研究为磁场中的能量如何转化为加热由质子和电子等带电粒子组成的等离子体这一关键问题提供了重要见解,他没有参与这项工作。

欧洲航天局太阳轨道飞行器和美国国家航空航天局太阳动力学天文台(SDO)的数据加强了最新研究的发现。

SDO之前发现,随着时间的推移,另一种通过日冕传播的高频拱形磁波也会向太阳的外层大气中释放大量能量,导致百万度高温层的加热。

太阳上的磁场可以解开长期以来的太阳加热之谜

为日冕提供热量的类似过程是美国国家航空航天局最近一次探空火箭任务的重点。

该任务名为MaGIXS-2,是马歇尔掠入射X射线光谱仪第二次飞行的缩写,于7月中旬发射到太空几分钟,收集太阳的X射线。

这些射线特别能说明我们恒星内部释放能量的频率,这可能有助于科学家更多地揭示日冕是如何被加热的。

即使科学家们继续拼凑太阳日冕如何变得如此热的谜题,与太阳磁场相关的其他加热机制也被排除在外。

例如,科学家怀疑太阳磁场中的某些S形弯曲将大量磁能释放到周围的等离子体中,使其升温并加速引发风暴的太阳风。

然而,在周一发表在《天体物理学杂志快报》上的另一篇论文中,对帕克太阳探测器绕太阳的前14圈进行了分析,没有发现日冕内有这种备受追捧的特征的证据。

密歇根大学的研究科学家Mojtaba Akhavan Tafti领导了这项研究,他在一份声明中指出,帕克太阳探测器即将进行的太阳之旅,可能最早在今年12月,可能会揭示更多关于这一长达数十年的谜团的见解。

该团队的研究发表在上周的《天体物理学杂志》上。

哈雷彗星围绕太阳运行的周期是多少?

哈雷彗星围绕太阳运行的周期是多少?在太阳系中,除了我们熟知的八大行星外,还有很多彗星,不过在地球上能看见的只有哈雷彗星。

对此,许多人想知道:哈雷彗星围绕太阳运行的周期?哈雷彗星下一次何时出现?接下来就由小编为大家解惑。

一、哈雷彗星是什么星彗星,也就是人们常说的“扫帚星”,它是太阳系中质量较小的天体,与地球一样围绕太阳转动。

据了解,人们至今已发行1600多颗彗星,其中最大最容易观测的就属哈雷彗星了。

之所以有此名,是因为这颗彗星是一位叫哈雷的英国天文学家第一次算出的。

二、哈雷彗星围绕太阳运行的周期,76年根据计算,也根据早期的一些记载,哈雷彗星围绕太阳运行的周期为76年,这也是人一生中唯一以裸眼可能看见两次的彗星。

其实,人类能肉眼看到的彗星除了哈雷彗星外还有很多,而且更加壮观,不过那些彗星都是数千年才会出现一次,人很难看到。

三、哈雷彗星最早记载的书,春秋据小编查询得知,从鲁文公十四年(公元前613年)起到清代宣统二年(公元1910年)止,哈雷彗星出现过31次,每次出现,我国都有详细记录。

至于哈雷彗星最早记载的书,应该就是《春秋》一书了,西方最早关于哈雷彗星的记录是在公元66年,这比我国晚了几百年!《春秋左传·鲁文公十四年》:“秋七月,有星孛入于北斗。

”这是世界第一次关于哈雷彗星的确切记录。

其实中国人对哈雷彗星的记载,最早可上溯到殷商时代。

《淮南子·兵略训》:“武王伐纣,东面而迎岁,至汜而水,至共头而坠,彗星出,而授殷人其柄,时有彗星,柄在东方,可以扫西人也!”这是公元前1057年的哈雷彗星回归的记录。

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太阳系最大的卫星不为人知的未解之谜,月亮的背后是外星生物

在我们人类生活的太阳系中,可能很多人都认为地球已经够大了,难道还有比地球还大的星球吗?答案是有的,接下来幽幽就带大家了解太阳系最大的卫星不为人知的秘密,月亮的背后是外星人哟。

一、太阳系最大的卫星不为人知的秘密太阳系最大的卫星不为人知的秘密:木卫三是太阳系中最大的卫星。

直径大于水星,质量约为水星的一半,木卫三主要由硅酸盐岩石和冰体构成,星体分层明显,拥有一个富铁的、流动性的内核。

体积与水星相当,是太阳系中已知的唯一拥有磁圈的卫星。

木星的卫星:木卫三是太阳系中已知的唯一一颗拥有磁圈的卫星,其磁圈可能是由富铁的流动内核的对流运动所产生的。

其中的少量磁圈与木星的更为庞大的磁场相交迭,从而产生了向外扩散的场线。

木卫三表面:表明它是由近乎等量的岩石和水构成的,后者主要以冰体形式存在冰体的质量占卫星总质量的46-50%。

木星和木卫三关系:木卫三最先并非伽利略所发现。

在公元前400年到公元前360年之间 最有可能的是在公元前364年夏天我国战国时期的甘德就已经发现了木卫三,比伽利略早了2000多年。

后来天文学家西门·马里乌斯以希腊神话中宙斯的爱人伽倪墨得斯为之命名。

旅行者号航天器精确地测量了该卫星的大小,伽利略号探测器则发现了它地下海洋和磁场。

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