1859年太陽風暴

描繪的1859年9月1日的太陽黑子。A和B標誌著一個強烈的明亮事件的初始位置,大約在5分鐘後移動到C和D,然後消失。]]

卡靈頓事件是在1859年9月1-2日,第10太陽週期(1855-1867年)期間的一場強大地磁風暴。太陽的日冕物質拋射撞擊地球磁場,並誘發有紀錄以來最大風暴。英國天文學家理查·卡靈頓和觀測與紀錄了太陽光球中相關的"白光閃焰"。這場風暴造成強烈的極光,並對電報系統造成嚴重破壞。現在,這個閃焰在國際天文學聯合會的標準識別字是SOL1859-09-01。

這種規模的太陽風暴如果發生在現代,將造成大範圍的電力中斷:停電,以及電網長期停電造成的破壞。2012年發生的一場太陽風暴強度與1859年的相似,它雖然也經過地球的軌道,但與地球通過該處相隔了9天,所以沒有對地球造成損害。

卡靈頓閃焰
時發生的一個閃焰。]]

就在第10太陽週期的極大期,1860.1之前的幾個月,從1859年8月28日至9月2日,太陽上出現了許多太陽黑子。在8月28日就觀測到夜晚的天空明亮且顏色多變,新英格蘭地區的各種報紙在這之後都有相關的報導。在8月29日,在南半球的澳洲最北方的昆士蘭州都能看到南極光 。就在9月1日中午之前,英國業餘天文學家理查·卡靈頓和分別記錄了對太陽閃焰最早的觀測。卡靈頓和霍奇森都各自提出了報告,於1859年11月的英國皇家天文學會的會議上展示它們對此一事件的描述,並同時發表在皇家天文學會月報上。

閃焰和結合的主要日冕物質拋射直接撲向地球,僅耗費17.6小時就完成1億5千萬公里的旅程。一般的日冕物質拋射需要幾天的時間才會抵達地球,因此們認為此一日冕物質拋射的相對高速,可能與前一次的日冕物質拋射有關。可能是8月29日的大型極光事件為卡靈頓事件清空了周圍的道路,讓太陽風中的電漿暢行無阻(magnetic crochet),在喬城天文台的蘇格蘭物理學家使用磁強計記錄了29日和30日的磁暴(因此也稱為斯圖爾特超級閃焰),讓卡靈頓懷疑日地之間的關係。美國數學家伊萊亞斯·羅密士編撰並發表了有關1859年磁爆對全球影響的報告,支持卡靈頓和斯圖爾特的觀測。

1859年9月1日至2日,發生了一次最強的磁暴(由地面磁強計記錄)。極光出現在世界各地,北半球的極光在加勒比海地區都可以看見;在美國,洛磯山脈上空非常明亮,光芒將當地金礦的工人驚醒,使他們誤以為天亮了,而開始準備早餐。從兩極到在墨西哥中部的低緯度地區都能看見極光。昆士蘭、古巴、夏威夷、日本和中國的南部,甚至在靠近赤道的低緯度地區 ,例如哥倫比亞,都能看見極光。估計磁暴強度的範圍在-800nT.至-1750nT.。

遍布歐洲和北美洲的電報系統失靈,一些正在操作電報的人員遭到電擊 ,電報塔發出火花。 儘管一些電報機已經關掉了電源,但報務員仍然可以繼續發送和接收資訊。

1859年9月3日,星期六,""報導:

在1909年,一位澳大利亞的金礦工赫伯特(C.F. Herbert)在寫給珀斯的的信中描述了他當時的觀察:

在2013年6月,一家由倫敦勞埃德銀行和美國大氣與環境研究所的研究人員組成的合資企業,利用卡靈頓事件的數據估計,僅就美國而言,類似事件的成本高達0.6〜2.6兆美元。更多的冰芯研究對這一解釋提出了重大質疑,並表明硝酸鹽峰值可能不是太陽高能粒子事件的結果,而是由森林火災等事件引起的,也與已知森林火災羽流的其它化學特徵有關。事實上,在格陵蘭島和南極洲的岩芯中沒有發現一致性的硝酸鹽事件,因此這一假設現在受到懷疑。其它研究已經在樹輪的碳-14和冰芯的鈹-10中尋找到大型太陽閃焰和日冕物質拋射的特徵,發現在西元前774年有這樣的一個大型太陽風暴的特徵,同時也發現這樣的事件平均數千年才發生。

在1921年5月和1960年發生較不嚴重的風暴,當時報告有廣泛的無線電干擾。1989年3月的磁暴摧毀了加拿大魁北克省大部分地區的電力供應。在2012年7月23日觀測到一個"卡靈頓級"的太陽風暴(太陽閃焰、日冕物質拋射、太陽電磁脈衝);好在它的軌道恰巧從地球邊緣掠過。

相關條目

  • 774年至775年間碳14飆升
  • A-指標
  • K-指標
  • 太陽風暴列表
  • 核爆電磁脈衝
  • **':英國在2020年製播的電視連續劇,想像一場影響現代英國的等效風暴。
  • 第10太陽週期
  • 斯圖爾特超級閃焰
  • 1989年3月磁暴
  • "磁暴新理論"
  • 巴士底日事件
  • 電磁脈衝
  • 地磁反轉
  • 磁星

參考文獻

進階讀物
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