邓基循环
邓基循环由詹姆斯·邓基于1961年正式提出,是一种解释行星磁层与太阳风之间相互作用的现象。邓基最早提出了地球磁层和太阳风通量之间磁重联的循环行为。这种磁重联解释了先前观察的地球磁层内的动力学。循环开始时的磁重联速率取决于行星际磁场的方向以及磁重联位置的等离子体条件。对地球而言,磁重联周期大约需要1小时,但这因行星而异。 循环进程 邓基循环包括三个阶段: 在第一个阶段,太阳通量和磁层顶相连,在磁层顶上形成一个通道,太阳风可以从中进入磁层。…
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邓基循环由詹姆斯·邓基于1961年正式提出,是一种解释行星磁层与太阳风之间相互作用的现象。邓基最早提出了地球磁层和太阳风通量之间磁重联的循环行为。这种磁重联解释了先前观察的地球磁层内的动力学。循环开始时的磁重联速率取决于行星际磁场的方向以及磁重联位置的等离子体条件。对地球而言,磁重联周期大约需要1小时,但这因行星而异。 循环进程 邓基循环包括三个阶段: 在第一个阶段,太阳通量和磁层顶相连,在磁层顶上形成一个通道,太阳风可以从中进入磁层。…
磁重联是一種發生於高导电等离子体中的物理过程,過程中磁拓扑重新分佈,同時磁能被转换为动能、热能與。磁重联涉及的時間尺度介在磁场的慢阻抗扩散和快速阿尔文波之間。 根據磁流體力學理論,重聯起因自電漿在接近邊界層的電導率無法負荷磁場變化所需的電流。馬克士威方程式表明磁場變化需要有電流支撐: \nabla \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J} + \mu \epsilon \frac{\partial \math…
苏黎世/麦金托什太阳黑子分类()是一種用於描述太陽黑子結構、複雜程度、大小等特性的一種分類方法。這種分類的序號由3個字母組成,第一个参数描述了一个黑子群的形态和演化,第二个参数描述了黑子群中最大黑子的形状,第三个参数描述了太阳黑子群中黑子的分布。 苏黎世/麦金托什太阳黑子分类由麦金托什(Patrick S. McIntosh)于1990年發明,并被苏黎世修訂。 簡述 該分類由3個參數構成,分別是Z(修订蘇黎世),p(最大的太阳黑子的半阴…
太陽黑子(,亦稱日斑)是太陽光球上的臨時現象,它們在可見光下呈現比周圍區域黑暗的斑點。它們是由高密度的磁性活動抑制了對流的激烈活動造成的,在表面形成溫度降低的區域。雖然它們的溫度仍然大約有3000-4500K,但是與周圍5,780K的物質對比之下,使它們清楚的顯視為黑點,因為黑體(光球非常近似於黑體)的熱強度(I)與溫度(T)的四次方成正比。如果將黑子與周圍的光球隔離開來,黑子會比一個電弧更為明亮。當它們在太陽表面橫越移動時,會膨脹和收…
10:41AM-10:43AM)日落時只需要在甘榜區域且無高樓遮蔽物的靠近高山附近且是晴天無雲層遮蔽便可用肉眼觀看日落全過程【註:是由左-右】]] 臺北市的城市夕陽天際線]] 落日景色]] 夕陽、日落是每日太陽因為地球自轉的結果而消失在地平線下的現象。因為日落而創造出的大氣層狀況,包括發生在太陽消失在地平線之前和之後的事件,通常也都與日沒有關。 日落時間在天文學上的定義是太陽盤面的邊緣完全消逝在西方地平線下的時間。由於光線在大氣層內的折…
日珥(),是從太陽表面向外延伸的大型電漿和磁場結構,通常呈環形。日珥固定在太陽表面的光球中,其組成與色球的組成相似,並向外延伸到日冕。雖然日冕由極熱的電漿組成,但日珥包含的電漿要冷得多。 日珥在大約一天的時間尺度上形成,但可能在日冕中持續數週或數月,並伸入太空中數十萬公里。有些日珥可能導致日冕物質拋射。科學家們目前仍在研究日珥的形成管道和原因。 典型的日珥延伸數千公里;有記錄以來最大的一次估計其長度超過了,大致相當於太陽半徑。 。]] …
閃焰是在太陽的盤面或邊緣觀測到的突發閃光現象,它會釋放出高達6 × 1025焦耳的巨大能量(大約是太陽每秒鐘釋放總能量的六分之一,或相當於160吨TNT,超過舒梅克-李維九號彗星撞木星能量的25,000倍)。太陽噴發的粒子與輻射可能危害地球,例如1859年的卡灵顿事件(Carrington Event),太陽風衝擊地球磁場造成磁暴(geomagnetic storm),產生美麗的極光,也導致當時的電報線路起火故障,而科學家研究地球化學史…
上拍攝到橫越過地球表面的晨昏線。晨昏線是渐变的,在此處的地球表面正在黎明前的曙光中逐漸脫離黑暗的夜晚。]] 的影像上從明亮至黑暗的區域呈現兩條晨昏線的前緣。這兩條晨昏線都橫越過表面,在北方明亮的那條是陽光造成的,在東方的則是土星照形成的。]] 晨昏圈,又称晨昏線,或是曙暮光區是一條虛擬的線,它在行星的表面畫出了白天和黑夜的交界線(也稱為灰線)。晨昏圈由晨线和昏线组成,晨线和昏线各是一个半圆弧,晨线的东边是昼半球,昏线的西边是夜半球。在地…
期间,其速度高达2930km/s,由STEREO-A记录下来。]] 下可見的日冕物質巨量噴發。]] 日冕巨量噴發(,縮寫:CME)是太陽從日冕釋放大量電漿和磁場進入日球層的現象。日冕巨量噴發通常與太陽耀斑和其他形式的太陽活動有關,但尚未建立能解釋和理解這些關係且能被廣泛接受的理論。 如果CME進入行星際空間,它就被稱為行星際日冕巨量噴發( ICME)。ICMEs能够到達地球磁層並與之碰撞,在那裡它們可以引起磁暴、極光;在極少數情况下還會…
直到2007年,太空天气预报中心()一直被命名为太空环境中心,是位于科罗拉多州博尔德的美国国家气象局的一个实验室和服务中心。美国国家气象局是美国国家海洋和大气管理局的一部分。美国太空气象预报中心不断监测和预测地球的空间环境,提供日地信息;其也是美国空间天气警报官方来源。 詳細描述 空间天气预报中心是九个国家环境预报中心之一,提供太阳和地球物理事件的实时监测和预报,进行日地物理(即太阳物理学)的研究,并开发预报太阳和地球物理扰动的技术。空…
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…
新澤西州的貝爾實驗室外拍攝到的日行跡,攝於1998至1999年,由多張在不同日期拍攝的影像疊合而成。由於日行跡是用以顯示在一年不同日子的同時間下,太陽在天空中的位置差異,因此拍攝這種現象都需要花上約莫一年的時間。]] 在天文學上,日行跡(Analemma,,希臘語意為日晷的底座)是在天球上的一條曲線,用來表示觀測者在某一天體上觀測另一個天體(通常是太陽)在觀測者所在天體的天球赤道上平均位置與實際位置之間的角偏差。例如我們知道地球的會合日…
太阳輻照度是指单位面积上接收到的来自太阳的電磁輻射功率。太阳輻照度的单位是瓦特每平方米(W/ m² )。 辐照度可以在外层空间中测量,也可以在地球表面测量(经大气层吸收和散射后。 地球表面的太陽辐照度取决于测量面的倾斜角度、太阳在地平线上的高度以及大气条件。 太阳辐照度影响植物新陈代谢和动物行为。 參考文獻
日沒時的發展]] 聖塔克魯茲的綠閃光]] 綠閃光,也称为绿闪或綠光()是在日沒或日出时,出現的一种肉眼可见但极其短暫的光學現象。绿光发生时在太陽的上緣或是日沒點的上方,可以看見1至2秒绿色光斑。綠閃光是一種真實存在的現象,有許多不同的成因。。 綠閃光是由光線在大氣層內折射造成的(如同三稜鏡的作用):光線在密度較高的低層移動的速度比在稀薄的高層要慢,因此陽光在大氣層內的路徑是略微彎曲的,而彎曲的方向與地球的曲率方向是相同的。高頻率的光(藍…
是一个大型低密度的部分电离的气体的云。]] 等离子体天体物理学是以等离子体物理学为基础的天体物理学分支。宇宙中绝大部分物质是等离子体,因此等离子体天体物理学的研究范围很广,包括日冕、超新星遗迹、活动星系核、致密星、星际介质等。 在1929年美国物理学家朗缪尔提出等离子体这个概念之前,天体物理学家已经研究过等离子体。1921年米尔恩根据萨哈公式建立了恒星大气理论,1939年丹麦天文学家斯特龙根提出星际介质中存在中性氢区和电离氢区,对星际介…
古晋市2024年元旦的第一个日出]] 高雄港日出天際線]]日出(又称旦)一般是指太陽由東方的地平線徐徐昇起的景象,而確實的定義為日面剛從地平線出現的一剎那,而非整個日面離開地平線。日出是因為地球自轉而產生太陽位置隨著時間改變位置的現象。 日出东山 。]] 這時太陽光因爲受到地球大氣層灰塵的影響而產生瑞利散射,所以這時的天空會彌漫著霞氣,然而日出的霞氣較日落的淡雅,這是因爲日出時大氣層裡的灰塵較日落時為少。 時間轉移 日出的時間會隨季節及…
巴士底日事件或巴士底日閃焰是在第23太陽週期靠近太陽極大期的峰值,發生於2000年7月14日的一次巨大太陽閃焰。在活躍區9077產生了一個X5.7級的閃焰,15分鐘之後,高能量的質子轟擊到電離層,引發了S3輻射風暴。這次的質子事件比早先,1995的SOHO和1997年的ACE,記錄到的任一事件都要強4倍以上,和在7月15-16日的超級地磁風暴。在7月15日之後幾小時的峰值達到極端強烈的G5等級。 综述 耀斑与太阳质子事件 2003年7月…
針狀體是從太陽的光球以每秒大約20公里向上,直徑500公里的動態噴射物,這是在羅馬梵蒂岡天文台的安傑洛·塞基神父在1877年發現的。整個色球層都佈滿了針狀體。 說明 針狀體的生命期在5至10分鐘,可以在太陽的邊緣看見瘦長的身影(如果在盤面看見,通常稱為「雜斑()」或「原纖維()」)。它們通常和高磁性的區域聯繫在一起,物質的流量大約是太陽風的100倍。 普遍性 任何時間,在太陽的表面都有约300,000個針狀體圍繞著,一個典型的針狀體可以…
宇宙線亦稱為宇宙射线(Cosmic ray)、宇宙輻射(Cosmic radiation),是來自外太空的帶電高能次原子粒子。它們可能會產生二次粒子穿透地球的大氣層和表面。射線這個名詞源自於曾被認為是電磁輻射的歷史。主要的初級宇宙射線(來自深太空與大氣層撞擊的粒子)成分在地球上一般都是穩定的物質的粒子,像是質子、原子核或電子。但是,有非常少的比例是穩定的反物質的反粒子,像是反原子核、正電子或反質子,這剩餘的小部分是研究的活躍領域。 大約…
衛星拍攝的一幅太陽閃焰。(NASA的圖片))]] 太陽質子事件是發生在太陽輻射的質子被加速成為非常高的能量,其成因為接近太陽閃焰或是在星際空間受到和激波關聯的日冕物質拋射。這些高能的質子造成一些影響:它們可以穿透地球磁場和導致電離層的電離;類似極光效果的事件,不同的是那是電子而非質子造成的;高能的太陽質子也會對太空人和太空船造成重大的輻射傷害。 太陽質子所具有的能量通常不足以穿透地球的磁場,在異常強烈的太陽閃焰事件,質子可以獲得足夠的能…