太阳外部结构(太阳外部结构的三个层次从里到外依次是)

太阳是地球的支柱,是整个太阳系的支柱,没有太阳也就不会有太阳系、不会有地球、也就不会有人类,因此太阳的一举一动都被科学家密切关注,然而最近,科学家突然发现太阳似乎出现了异常!

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据了解,在研究太阳表面时,美国国家航空航天局在其表面发现了一个巨大的洞,由于太阳大气的破坏,这个洞正在太阳表面蔓延。科学家们认为,一场巨大的太阳风暴可能会形成,并对地球产生影响。这个洞是怎么产生的呢?科学家解释,这是由于来自太阳表面新发现的洞的带电粒子的持续轰击造成的,那么它会造成什么威胁呢?

毕竟一眼望去,这个令人毛骨悚然的大洞让我们不可避免地联想到了一些世界末日的场景,关于这个可能致命的场景的所有信息牵动着人类的心。我们知道地球上生命最重要的能量来源是太阳。太阳从古老的引力坍缩中诞生,大约46亿年前,在一个巨大的分子云区域内,大部分物质聚集在中心,而其余物质则平放在中心,随着时间的流逝,太阳系盘旋的圆盘中心质量变得越来越炽热和稠密,以至于核聚变开始在其核心发生。这个过程被认为是几乎所有恒星形成的过程和原因。

现在太阳正位于壮年期,但是科学家预测太阳预计会变得更加大,足以包围水星和金星的现有轨道,使地球无法居住,但现在我们没有必要担心,因为这种情况在未来几年不会发生。再过50亿年,届时除非有任何东西加速反应速度,否则太阳将失去外层,变成一颗被称为白矮星的稠密冷却恒星,它将不再通过聚变产生能量,但它仍可能发光和辐射热量。

回到最初的问题,美国宇航局的太阳动力学观测站在围绕太阳运行的轨道上捕捉到了这张令人难以置信的太阳巨大表面空洞的图像,专注太阳的观测者从未见过直径几乎是地球最宽点直径50倍的东西,这被称为日冕洞,是发生在太阳日冕上的一种天文现象。日冕洞是太阳上的一个洞,它不是真正的洞,它是围绕太阳的等离子体光环中一个明显较冷的区域,这些区域在x射线和极端条件下看起来是黑色的紫外线成像。

日冕空洞一般在太阳退出太阳活动最高峰时最常见,也就是太阳活动周期11年中最活跃的时间,届时太阳黑子和耀斑处于其最高点时,空洞处于低能和低气体位置,因此某些区域的磁场逐渐消失,产生低密度等离子体,然后高速太阳风就会离开太阳。当这些物体与地球发生碰撞时,就会发生地磁暴,当太阳风与地球的磁层发生碰撞时,太阳风磁场与地球磁场相互作用,导致能量转移,这是地球上最迷人的自然现象之一——极光。

地磁暴会给地球上的人类无线电广播带来许多问题,雷达通信和gps系统可能会受到磁层中粒子活动的阻碍,它们还会阻碍动物在地磁暴期间的导航能力。例如,信鸽导航失效,因为它们用作导航的磁场被破坏,鲸也会成群结队地聚集在海岸上。美国国家海洋和大气管理局(noaa)的空间天气预报中心表示,尽管在过去几年里天文活动频繁,但太阳的运动却很小,不过这种现象在太阳活动极小期最为普遍,但我们现在正在迅速达到太阳活动极大期,到2025年,将出现更强烈的风暴。

根据地球观测,太阳风暴可能会使地球外部环境过热,研究人员认为,这可能会影响卫星gps测绘移动电话传输和卫星电视信号,届时电力线将携带大量电流,如果它们没有正确接地,可能会导致电路爆炸。而地球磁场作为一种防御机制,可以保护地球将这样的爆炸将保持在最低限度,但是人类不可能一直被动接受这些来自太阳的“馈赠”,人类变得越来越主动,比如太阳能研究正在变得越来越重要、越来越可行,使我们能够更深入地了解太阳周围的环境。

直到现在,美国国家航空航天局的帕克太阳探测器已经完成了它的任务,通过飞入太阳的上层大气或日冕收集粒子并分析磁场。帕克太阳探测器于2018年发射,为了探索太阳的奥秘,人类建造了比任何航天器都更接近太阳的探测器,以抵御太阳系中一些最极端的条件。太阳与地球不同,它没有固体表面,但它确实有一个过热的大气,由重力和磁力作用下的物质组成,这些物质被不断增加的热量和重力压力推离。

而帕克太阳探测器对日冕的远程扫描估计其距离在10到20个太阳半径之间,距离太阳表面430到860万英里。在过去的几次访问中,帕克太阳探测器持续接近20个太阳半径。帕克太阳探测器在日食期间还遇到了日冕中的一种现象,称为伪流光,这些带状结构可以在太阳表面上方看到,伪流光就像飞入风暴眼的粒子减慢了速度,并且与航天器在太阳风中面对的粒子的常规冲击相比,伪流光中的切换显著减少,这是航天器首次遇到磁场强到足以阻挡粒子传输的区域。

在接下来的四年中,帕克太阳探测器将接近太阳表面,。在接下来的飞行中,帕克太阳探测器肯定会再次进入日冕。这是一个需要探索的关键领域,因为一段时间后,各种各样的物理现象可能会发挥作用。我们可以在这一领域见证一些物理现象和行为。就目前传回的数据显示,一些意想不到的物理现象已经出现。帕克太阳探测器接收到的数据表明,光球层是一个不断的、混乱的逆风。当太阳接近地球时,粒子和磁场从太阳吹来。

科学家正在密切关注帕克太阳探测器,因为它每天都在接近太阳。下一个数据将为科学家们提供一个对太阳过热区域的日冕视图和将太阳风驱动至超音速极端太空天气事件,如干扰通信和摧毁绕地球轨道运行的卫星的事件,将需要从日冕进行观测,以便理解和预测。在未来,我们将对我们的恒星有更深的了解,你认为人类能够达到那一天吗?欢迎留下你的看法!

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