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太陽光斑

太陽光斑是光球層中的亮點,形成於米粒組織之間的峽谷中。這些短命對流細胞長達數千公里,時間尺度僅數分鐘,會持續形成並消散。 光斑是由磁力線的濃度所產生。在太陽活躍區的活動增強期間,無論有無太陽黑子,都會出現高濃度的光斑。光斑和太陽黑子明顯影響太陽常數的變化。 色球層的對應區域稱為譜斑。 參考文獻

太陽天頂角

太陽天頂角()是太陽的天頂角,即太陽光線與垂直方向之間的夾角。它是太陽高度或太陽高程的補角,即太陽光線與地平面之間的高度角或仰角。在太陽正午,天頂角為最小值,等於緯度絕對值減去太陽赤緯角;這是古代航海家航行海洋的基礎。太陽天頂角通常與太陽方位角結合使用,以確定從地球表面特定位置觀測到的太陽位置。 公式 \cos \theta_s = \sin \alpha_s = \sin \Phi \sin \delta + \cos \Phi \c…

太陽位置

伊斯坦堡(當地時間下午4時44分)所見即將西落的太陽,正好落在聖索菲亞大教堂的兩座尖塔之間。]] 太陽位置是從地球表面觀察時,太陽在天空中的位置,它是時間和地理位置兩者的函數。當地球繞著太陽運轉一年,太陽似乎相對於在天球上的恆星沿著一條固定的路徑移動,這個路徑稱為黃道。地球自轉導致天空中恆星的運動是相對於觀測者的地理緯度,沿著一定的路徑與方式移動,特定的恆星穿越觀測者的子午線的時間與當地的經度有所關聯。讓一位觀測者找到再給定時間的太陽位…

差旋層

,中心的輻射層的轉動幾乎是均勻一致。在這兩個區域之間的轉換區稱為差旋層。]] 差旋層()是存在於質量超過0.3太陽質量恆星的輻射層和外面有著差異自轉的對流層之間的區域。該區域因為旋轉速率非常迅速的變換,導致具有非常大的切變。外面的對流層像是一般的流體,有著極區轉得較慢,赤道轉得較快的差異自轉。內部的輻射層可能是,表現出鋼體的性質。內部的旋轉速率大致等於中緯度的自轉速率,即慢速的極區和快速的赤道之間的旋轉速率。日震學的最近結果顯示,差旋層…

日震學

日震學()是研究波振盪,特別是聲波壓力,在太陽上的傳播。不同於地球的地震波,太陽的波幾乎沒有剪力的成份 (S波)。太陽壓力波被認為是接近太陽表面的對流層中的湍流生成的。有些頻率被建設性的干涉放大,換言之,太陽振盪的環像是一個鐘,聲波傳輸到太陽更表面的光球層,這是從太陽中心的核融合輻射出的能量經由吸收生成可見光,離開太陽表面的區域。這些振盪幾乎在任何時間序列的太陽影像上都能檢測得到,但觀測到最好的影像是測量都卜勒位移的光球吸收譜線。經由太…

威爾遜效應

威爾遜效應是以麥可法萊恩天文台工作的蘇格蘭天文學家威爾遜之名命名的。他在1769年注意到太陽黑子的形狀,明顯的受到太陽自轉的影響,在邊緣顯得較為平坦。此一觀測證明太陽黑子是太陽表面上的現象,此外,現在所謂的威爾遜效應是:本影和半影在形狀上的改變,其實是本影在光球層上稍微凹陷在視覺上造成的透視效果。凹陷的程度很難正確的測量,估計大約是1,000公里。 儘管表面的凹陷可以用威爾遜效應廣泛的解釋,Bray和Loughhead (1965)指稱…

太阳自转

太陽自轉是太陽繞自身軸的旋轉。太陽不是固體,而是由氣體電漿組成,不同緯度的自轉週期不同。太陽的自轉週期隨著緯度增加而增加,在赤道為25.67天,在75度時達到33.40天。這種差異自轉的來源是太陽天文學中目前研究的一個領域。 自轉軸 太陽的自轉軸在黃道面中略微偏斜於地球軌道軸,導致地球上的觀測者在九月能看到更多太陽北極,三月則能看到更多太陽南極。 表面旋轉作為方程式 光球層的差異自轉速率可近似為以下方程式: :\omega=A+B\,\…

太陽望遠鏡

,位於加那利群島拉帕爾瑪島的穆查丘斯罗克天文台。]] 太陽望遠鏡是特殊用途的光學望遠鏡,專門用於觀測太陽。太陽望遠鏡檢測的光波長通常在可見光譜或波長鄰近的光。太陽望遠鏡在過去的名稱包括日射儀和攝影日射儀。 專業的太陽望遠鏡 观测室]] 太陽望遠鏡需要足夠大的光學元件來達到最佳繞射極限,不同於其他天文望遠鏡的是,太陽望遠鏡無需考量望遠鏡的集光力。然而,最近更新的更窄的濾鏡和更高的幀速率也推動了太陽望遠鏡走向光子匱乏的操作。無論是井上建太陽…

太阳光

邓斯坦伯城堡穿過雲照射的陽光。]] 太陽光,廣義的定義是來自太陽所有頻譜的電磁輻射。在地球,陽光顯而易見是當太陽在地平线之上,經過地球大氣層過濾照射到地球表面的太陽輻射,則稱為日光。 當太陽輻射沒有被雲遮蔽,直接照射時通常被稱為陽光,是明亮的光線和輻射熱的組合。世界氣象組織定義「日照時間」是指一個地區直接接收到的陽光輻照度在每平方公尺120瓦特以上。 陽光照射的時間可以使用陽光錄影機、全天空輻射計或日射強度計來記錄。陽光需要8.3分鐘才…

盔狀流

盔狀流是太陽活動區域發展出來的明亮迴圈狀結構,它們連接磁極性相反的兩個相鄰區域,並且形成封閉的磁場迴圈。由於電子被這些迴圈捕獲,因而使其非常明亮。太陽風使得這些迴圈變得尖細,並伸展到日冕之上,可以在日全食的時候觀察到。盔狀流通常只在中緯度以"流光帶"出現,並隨著太陽週期活動區域的移動配置。小的電漿泡或"電漿團"有時會從盔狀流的頂端釋出,而這是慢速太陽風粒子成員的來源之一。與此相反的,磁場線形成開放的區域稱為冕洞,這些區域較為黑暗,並且是…

米粒组织

和周圍的詳細視圖。 密集的細胞模式(與太陽黑子無關)是"米粒組織";單獨的細胞是"米粒"。]] 米粒組織()是太陽光球面的顆粒狀的斑駁外觀。是由太陽的對流層浮升至光球表面的電漿 (貝納德穴流)造成的現象。因為看似許多米粒()遍布在 太陽表面而得名。 米粒的上升部分位於電漿較熱的中心,米粒的外緣是較冷的電漿下沉,所以顯得較暗。所謂的較冷和較暗是與更熱和更亮的電漿嚴格比較的相對結果。因為亮度與溫度的4次方成正比,所以極小的熱量損失也會造成明…

太陽發電機

太陽發電機()是太陽產生磁場的物理過程,它是用發電機理論的變體來解釋。太陽內部自然產生的發電機產生電流和磁場,遵循安培、法拉第和歐姆以及流體動力學定律,這些定律共同構成了磁流體動力學定律。太陽能發電機的詳細機制尚不清楚,是當前研究的主題。 機制 發電機將動能轉換成電磁能。一個導電的流體具有剪切或更複雜運動,如湍流,可通過楞次定律暫時放大磁場:流體相對於磁場的運動會在流體中產生電流,從而扭曲初始磁場。如果流體運動足够複雜,它可以維持自己的…

阿耳芬面

。日冕邊緣的邊界是阿耳芬面。在該面內部(左邊的圓圈),電漿通過來回傳播到該面的波與太陽連接。在它之外(右邊的圓圈),太陽的磁場和引力太弱,無法約束電漿,它變成了太陽風,在太陽系中快速奔跑,以至於太陽風中的波無法回到太陽。]] 恆星沒有固體表面。然而,它們有一個過熱的大氣層,由通過重力和磁力結合的物質形成。星冕它延伸到恆星(太陽)表面或光球層之外,被認為是恆星的外邊界。它標誌著向星風(太陽風)的過渡,星風穿過行星系統。這個極限(邊界)是由…

毫微閃焰

AR10923的假色圖,顯示出溫度的變化。藍色區域表示接近1000萬K的電漿"。圖片製作: Credit: Reale, et al. (2009), NASA.]] 毫微閃焰是出現在日冕,太陽外層的大氣層,的非常小的閃焰。 古德 (Gold) 是最早提出的微閃焰的假說,嘗試用來解釋日冕的加熱,然後經尤金·帕克繼續發展。 依據帕克的說法,在磁重聯的事件中產生毫微閃焰,將儲存在太陽磁場中的能量轉換至電漿的運動。電漿運動 (如同流體運動) …

拉海納正午

。]] 拉海納正午(Lāhainā Noon),也稱為無陰影日,是一種半年一度的熱帶太陽現象,當正午的太陽在天頂處,即直接經過頭頂(在日下點上方)。因此,太陽光線將相對於地面上的物體完全垂直落下,並且不會投射出可觀察到的陰影。當太陽的赤緯等於該位置的緯度時,無陰影日每年發生兩次(在北緯23.4°的北回歸線和南緯23.4°的北回歸線之間),因此日期會因位置而異。拉海納正午這個名詞是由在夏威夷的創建的。夏威夷和北回歸線和南回歸線之間的其它地…

年輕太陽黯淡佯謬

、巨星階段展開,直到它的外層氣殼被逐出,形成在右上角的行星狀星雲。]] 年輕太陽黯淡佯謬或年輕太陽黯淡問題是描述在地球歷史早期,有關液態水的觀測和天文物理學預期之間出現明顯矛盾的狀況。 這個懸而未決的問題在1972年被天文學家卡爾·薩根(Carl Sagan)和喬治·馬倫(George Mullen)提出,以此推論早期地球應該處於完全冰封的情況。然而,研究發現地球表面在早期就已有液態水 ,並在很長的時間內維持著適合生命的氣候。 這個佯謬…

极昼

薩哈共和國的奧若吉諾湖(位於北緯約69度),即該年夏至的一週後]] 的北角(位於北緯約71度)]] 極晝()又稱永晝、白昼、日昼,俗称子夜太阳(),是發生在北極圈以北或南極圈以南的夏季月份发生的自然现象,在当地时间午夜時分依然能夠看見太陽。在北极看到午夜太阳时,太阳似乎从左向右移动。而在南极,相对应的视觉运动是从右向左。这种现象发生在北纬65°44'到90°和南纬65°44'到90°的地方,但由于折射的影响,并不会在准确的北极圈或南极圈…

太陽圖

太陽圖是地球上特定地點(經度和緯度)全年太陽通過天空的圖表。 描述 大多數太陽圖會繪製冬至及夏至,以及中間若干天的太陽方位與高度。由於從地球觀察太陽的視運動幾乎與至點對稱,繪製一年中一半的日期可以對其餘時間有不錯的近似。因此,為了簡化圖表,有些太陽圖會將不同月份的日期顯示為相同,例如3月21日等同於9月21日。柏林的太陽圖透過日行跡,即圖表上的每個數字8的字形,來處理一年中每半年之間對稱性的偏差。 圖表可能顯示整個地平線,或僅顯示最接近…

標準太陽模型

標準太陽模型(,SSM)是借助於數學模型處理的球形氣體太陽(在不同狀態的電離,在內部深層的氫被完全電離成為電漿)。這個模型從技術上說是球對稱的一顆準靜態恆星模型,描述恆星結構的幾個微分方程都源自於物理的基本原則。這個模型受到邊界條件(即亮度、半徑、年齡和構造)的約束。太陽的年齡不能直接測量;一種方法是從最老的隕石年齡,和太陽系演化的模型來估計。现在太陽光球层中氢的质量占74.9%,氦占23.8%。其它所有更重的元素,在天文學都稱為金屬,…