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终端激波

和二號;}-在2013年的位置,兩者皆已经基本穿越了太阳的终端激波,正在穿越日鞘]] 终端激波(termination shock)是太阳风由于接触到星际介质而开始减速的区域,是受太陽影響的空間中最外圍的邊界。在终端激波处,太陽風內的粒子與星際介質發生-{zh-hans:相互作用; zh-hant:交互作用;}-,速度由每小时70-150万英里的速度迅速降低到亞音速以下,发生壓縮,温度升高,磁場也发生了變化。终端激波的位置距离太阳约75…

凌日

凌日時的影像。]] 凌日(solar transit;solar outage、solar fade、sun outage、sun fade)是一種天文現象,通常指有地內行星(金星或水星)從地球與太陽之間經過,在地球上的觀察者會發現有一個黑點從太陽通過,持續一個多小時,稱為凌日。在非地球的其他行星(水星除外),同樣也可觀測到其內側行星的凌日。太陽凌日只是幾種天文凌日類型之一。 目前在地球上可觀測到的凌日現象有金星凌日和水星凌日,德國天文…

太阳

{{Infobox | title = 太陽 | image = | caption = 在2019年使用太陽濾鏡拍攝的真實色彩的太陽。 | abovestyle = background: #ddd; | headerstyle = background: #ddd; | belowstyle = background: #ddd; | labelstyle = background: inherit; | label1 = 名稱 |…

北回归线

北回归线(),是太陽在北半球能够垂直射到的离赤道最远的位置点,将該點之緯度線便叫「北回歸線」,在西元2018年,其位置约在北纬23°26′10.5。相反,南纬23°26′10.5″則為「南回歸線」。 地球自转會造成晝夜更替,但地球之自转轴与地球繞太陽之公轉軸並非平行,而是呈「黄赤交角」。因此,地球公轉時,太陽直射点并非一直正對著赤道,而是在一年之中,太陽直射在地球表面之位置不斷變換,在北回歸線和南回歸線之間移動,才形成了四季更迭,每年北…

日冕

看見日冕和凸出於太陽邊緣的日珥。]] 日冕是環繞在太陽周圍的等離子體光環。太陽的日冕在每一次的日全食中都很容易看到;平時也可以透過日冕儀觀測。英文的冕 (corona)這個詞源自拉丁文的crown,意思是冠,再追溯則為古希臘的κορώνη(korōnè,意思為“花環、花冠”)。 太陽的日冕位於色球層上方,延伸到外層空間數百萬公里。光譜測量表明日冕中的溫度超過,是強電離的電漿,比被稱為太陽表面的光球熱得多。 來自日冕的光有三個主要的來源,…

過渡區

19.5奈米波長的日冕影像,中央下方的黑暗區域是日珥。可以看見低層的過渡區,明亮的霧氣籠罩在太陽的表面,日珥本身則被明亮的光輪包圍著。巨大和明亮的結構是日冕的磁圈。]] 過渡區是太陽大氣層內介於色球和日冕中間的一區,只能在太空中使用紫外線望遠鏡看見。它的重要性在於一些未曾被說明,但在太陽大氣物理中是很重要的轉換: 在此之下,重力控制著太陽主要的形狀特徵,因此太陽能被水平的分層並描述特點(像是黑子);在這之上,動力學的力量控制了太陽的主要…

磁暴

粒子和地球磁層交互作用的示意圖 (未依實際比例)。]] 磁暴()是太陽的巨大日焰(耀斑)所生太陽風震波或與地球磁場交互作用所引起的地球磁層擾動。太陽風的磁場與地球磁場交互作用,並將增加的能量轉移到磁層中,導致通過地球磁層的等離子體增加(由磁層內增加的電場驅動),以及磁層和電離層中的電流增加。在磁暴的主要階段,磁層中電流產生的磁力推動原本磁層和太陽風之間的邊界。 造成磁暴的行星際物質擾動可能源自太陽的日冕物質拋射(CME),或是太陽表面弱…

太陽微中子

中的太陽微中子(質子﹣質子鏈反應)]] 電子微中子是太陽進行核融合反應的一項產物,此來源的微中子稱為太陽微中子。目前穿越地球最大宗的微中子即為太陽微中子。 產生機制 產生太陽微中子的主要機制來自於質子﹣質子鏈反應,其為: : p + p \to \text{d} + e^{+} + \nu_e \!\ 或換言之: : 2 質子 \to 氘 + 正電子 + 電子微中子。 86%的太陽微中子透過這項反應產生。如同右圖,標準太陽模型中的太陽微…

太陽圈

檢測到的太陽風顆粒減少了。]] 太陽圈(英语:Heliosphere)是太陽所能支配或控制的太空區域。太陽圈的邊緣是一個磁性氣狀泡,並且遠遠的超出冥王星之外。從太陽"吹"出的電漿,也就是所謂的太陽風,創建和維護著這個鼓起的泡沫,並且抵抗來自銀河系的氫氣和氦氣,也就是外面的星際物質,滲入的壓力。太陽風從太陽向外流動,直到遭遇到終端震波,然後在那裏突然的減速。航海家太空船積極的探測太陽圈的邊界,穿越過震波和進入日鞘,為了到達太陽圈最外層的邊…

太陽能發電

發電廠]] 集中太陽光到中央塔上日光反射裝置。]] 太陽能發電(,)是指將太陽輻射轉化為電能的技術體系,主要分為直接轉換的光伏發電(PV)與間接轉換的聚光太陽能熱發電(CSP)兩大類別。光伏技術透過半導體材料的光電效應直接產生電流,而聚光太陽能則運用鏡陣系統聚焦陽光,加熱傳熱流體驅動渦輪機組發電,此類系統通常配備太陽追蹤裝置以提升能效。 商業化太陽能電站的發展始於1980年代,其中美國加利福尼亞州莫哈韋沙漠建立的太陽能發電系統(SEGS…

中和節

中和節是一個源於中國的傳統節日。相傳為太陽真君的誕辰。於每年農曆的二月初一。後來因為此日和二月初二的春社和龍抬頭接近,有些習俗已經合併在春社和龍抬頭中。 中和節是唐代唐德宗下詔定下的。这一天人们会做些好吃的点心,买些时令的果子,称之为“迎富贵果子”,一家人高兴的享用。中和節慶典往往延續至翌日。宋朝时,宫廷二月初二的时候,会将新鲜时令的蔬菜和水果,命人挑入宫中供贵人尝鲜。宋人周密在《武林旧事》中记述南宋时,二月初二这一天宫中有“挑菜”娱乐…

太阳高度角

太陽高度角(),也称太阳高度,是指某地的太阳光线与当地地平面的所交的最小线面角,這是以太陽視盤面的幾何中心和理想地平線所夾的角度。 太陽高度角的計算 太陽高度角可以使用底下的算式,經由計算得到很好的近似值: : \, \sin \theta_\mathrm{s} = \cos h \cos \delta \cos \Phi + \sin \delta \sin \Phi \,, 此處 \, \theta_\mathrm{s}是太陽高度角…

太陽方位角

太陽方位角是太陽在方位上的角度,它通常被定義為從北方沿着地平線順時針量度的角。 太陽方位角的計算 它可以利用下面的公式,經由計算得到良好的近似值,但是因為反正弦值,也就是x = sin−1(y)有兩個以上的解,但只有一個是正確的,所以必需小心的處理。 : \, \sin \phi_\mathrm{s} = \frac{-\sin h \cos \delta}{\cos \theta_\mathrm{s}} 下面的兩個公式也可以用來計算近…

量日儀

維也納庫夫納天文台的太陽儀。]] 太陽儀(,來自希臘文「太陽」和「量測」)是一個原始設計作為量測不同季節時太陽直徑差異的儀器。 設計 太陽儀的基本概念就是置入一個分割成兩半的元件在望遠鏡光路上以產生雙重影像。如果其中一個元件移動了,就可使用螺旋千分尺進行精確角度量測。最簡單的方式就是將物鏡分割成兩半,一半固定,另一半則附在千分尺的螺旋並延著切割的直徑滑動。例如要量測太陽直徑時,就必須調整千分尺使兩個太陽盤面的影像正好互相接觸。精確量測天…

太阳活动

太陽活動是太陽所發出太陽輻射的總量變化,以及數千年來的光譜分布變化。這些活動具有一些週期性,其中最主要的是長達11年的太陽週期(或稱太陽黑子週期)。不過這些變化也具有非週期性的波動。太陽活動的估計原本是透過計算太陽黑子數量,近幾十年來,已經改由人造衛星直接觀測。氣候變遷科學家想要了解太陽活動的變化,會對地球與地球氣候造成哪些影響。太陽活動對地球的影響被稱為"太陽驅動力"。 在衛星時代來臨前,總體太陽輻照度(TSI)的變動,雖然只是在紫外…

太陽輻射

]] ]] 太陽輻射()指太陽從核融合所產生的能量,經由電磁波傳遞到各地的輻射能。太陽輻射的光學頻譜接近溫度5800K的黑體輻射。大約有一半的頻譜是電磁波譜中的可見光,而另一半有紅外線與紫外線等頻譜。如果紫外線沒有被大氣層或是其他的保護裝置吸收,它會影響人體皮膚的色素的變化。 測量上通常都用全天日射計與銀盤日射計(Silver-disk pyrheliometer)等儀器來測量太陽輻射。 北半球之太陽輻射總量 (單位:卡/平方公分) 南…

太陽核心

太陽核心一般被定义为由太阳中心點至0.2倍太陽半徑的區域,为太陽系內溫度最高的地方,且密度高達150,000 kg/m³(是地球上水的密度的150倍),溫度則為15,000,000K(作为對比,太陽表面的溫度大約是5,770K)。 太阳核心由高温高密度的等离子体(离子和电子)组成,中心压力估计约为2,650万吉帕斯卡。由于中心的核聚变活动,太阳等离子体的中氢的质量占比从外核的约占70%,下降到中心的34%。 核心质量约占太阳总质量的34…

太阳中微子问题

太阳中微子问题是测量到穿过地球的太阳中微子流量与理论计算相比出现缺失的问题,从1960年代中期持续至约2002年。这种缺失已经被中微子物理的新的认识解决了,这要求对粒子物理学的标准模型的进行修改——特别是中微子振荡。从本质上讲,因为中微子具有质量,所以它們可以從原本預測會在太陽內部產生的那一種類型,變成另外兩種無法被當時使用的探測器探測到的類型。 簡介 太陽是一個天然的核聚變反應堆,能量來源為質子﹣質子鏈反應,它把四個氫原子核(質子)轉…

日鞘

日鞘()是在日球層頂和終端震波之間的區域,是太陽系外面的邊界,分布在太陽風創造出的氣泡邊緣。 日鞘與太陽的距離在80到100天文單位,目前还处于工作状态的旅行者1号和旅行者2号正在对日鞘进行研究。 在2005年5月,美国宇航局宣布航海家一號已經在2004年12月(距離太陽94天文單位的地方)越過終端震波進入日鞘中,而在稍早的2002年8月,在距離85天文單位的報告,则言之過早了。 航海家二號於2007年八月跨越終端震波並進入日鞘。 参考…

光球

於2020年拍攝的太陽光球表面]] 光球()是恒星向外輻射出光線的區域。它從天體的表面向內延伸,直到氣體變得不透明的區域,大约相當於光深度(光的減弱距離以自然對數形式表示)2/3的位置。換言之,光球是天體外層對普通的光線透明,光子的平均散射次数小于1的區域。恆星輻射的總能量相當於在該半徑處氣體輻射的總能量。由於恆星沒有固體的表面(除了中子星),光球通常指的就是太陽或恆星可以被看見的視覺表面。這個字的英文源自古希臘的字根φως¨- φωτ…