太阳风
”附近的“航海家”號空間探測器]] 對太陽極小期間觀測的太陽風速與日心緯度的函數關係。慢速的太陽風(≈)局限於赤道地區,而在兩極上空可以看到高速的太陽風(≈)。 紅色/藍色表示日球層磁場的向外/向內極性。]] 太陽風是從太陽最外層的大氣層日冕釋放的帶電粒子流。這些電漿主要由電子、質子和α粒子組成,具有的動能介於之間。太陽風電漿的組成還包括在太陽電漿中發現的各種粒子混合物:微量的重離子和元素的原子核,如碳、氮、氧、氖、鎂、矽、硫和鐵。還有…
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”附近的“航海家”號空間探測器]] 對太陽極小期間觀測的太陽風速與日心緯度的函數關係。慢速的太陽風(≈)局限於赤道地區,而在兩極上空可以看到高速的太陽風(≈)。 紅色/藍色表示日球層磁場的向外/向內極性。]] 太陽風是從太陽最外層的大氣層日冕釋放的帶電粒子流。這些電漿主要由電子、質子和α粒子組成,具有的動能介於之間。太陽風電漿的組成還包括在太陽電漿中發現的各種粒子混合物:微量的重離子和元素的原子核,如碳、氮、氧、氖、鎂、矽、硫和鐵。還有…
史波勒定律可以預測太陽黑子在太陽週期中的緯度變化。這個定律大約在1861年被英國天文學家理查德·卡靈頓發現,然後獲得德國天文學家古斯塔夫·史波勒的確認。 在太陽黑子週期開始時,太陽黑子傾向於出現在太陽表面30°至45°的緯度上。隨著週期的進展,黑子出現的緯度越來越低。當平均位置在15°時,太陽黑子達到極大期。太陽黑子的平均緯度仍會繼續降低,當週期要結束時老週期的黑子大約出現在7°,而新週期的太陽黑子開始在高緯度出現。 相關條目 太陽活動…
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…
Strahl來自德語,意為「射線」或「光束」,例如輻射,是太陽風的電子分量,並與太陽的磁場最緊密的對齊。這些電子是太陽風高速分量的一部分,具有足够的速度從太陽的靜電勢中逃逸。它們攜帶太陽風的電子熱通量,並且總是沿著磁場線遠離太陽。與電子的「核心」和「光暈」群不同,後者構成了低速和高速太陽風的一部分,通常相對於太陽磁場呈現各向異性 }}
。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…
太陽觀測是研究太陽及其行為以及與地球和太陽系其餘部分的關係的科學努力。幾千年前人類就開始了對太陽的仔細觀測。最初的直接觀測時代在17世紀被望遠鏡所取代,隨後在20世紀被人造衛星所取代。 史前 地層的資料表明,太陽週期至少已經持續發生了數億年;在前寒武紀沉積岩中量測季候泥(紋泥)揭示了與週期相對應的層厚度與重複的峰值。地球上早期的大氣層對太陽輻射可能比今天更敏感,因此在太陽黑子活動更頻繁的年份可能會發生更大的冰川融化(和更厚的沉積物沉積)…
這是從1755年開始追蹤的太陽週期(或是太陽黑子週期) : 註:新週期的開始是以極小期為起算的時間點 外部連結 * [http://www.spacetoday.org/SolSys/Sun/Sunspots.html 太陽和太陽週期]
]] ]] 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…
太陽極小期是太陽週期中太陽活動最低的時期,在這段期間太陽黑子和閃焰的活動最少,經常好幾天都不會發生。極小期的日期使用12個月的平滑曲線平均值來描述,因此確認極小期的時間通常是在極小值發生之後的6個月。 與太陽極小期相對的是太陽極大期,那可能會出現上百顆太陽黑子。 太陽極小期和太陽極大期是太陽11年的活動週期中的兩個極端時期。在太陽極大期,太陽表面佈滿了太陽黑子,經常有閃焰噴發,並且將數十億噸的帶電氣體雲拋入太空中。是觀測天空中極光的好時…
埃弗谢德效应()由英国天文学家约翰·埃弗谢德于1909年发现,从太阳黑子的本影和半影间,有气体向二边水平輻射流。流速距出发点越运,速度越快,气体流的典型速度为1-4Km每秒,达到太阳黑子外边界处突然停止,这种现象称为埃弗谢德效应。此效应对太阳黑子的形成,稳定和动力过程都起重要作用;而且是太阳物理的基本问题之一。 现在关于埃弗谢德效应的理论主要有二大类: #气体在磁通管内作管状流动 #气体如放长卷作对流式运动 但对其物理机制尚未有统一的认…
周邊昏暗()是恆星因為密度由中心向邊緣逐漸降低而呈現出影像向邊緣的強度減少。周邊昏暗是兩種效應造成的結果: 恆星的密度由中心向外逐漸降低 恆星的溫度因為與中心距離的增加而逐漸降低。 光深度的觀念是了解周邊昏暗的關鍵想法。光深度在光學上的1單位是由吸收氣體能逃逸出來的比率達到1/e光子數量的厚度。這是為何定義了恆星可見的邊緣之後,在光深度為1單位之處恆星就會變得不透明的原因。到達我們的輻射非常接近恆星釋放出的能量沿著視線方向朝向我們,直至…
站在已部署的太陽風成分實驗旁邊。SWC被昵稱為「瑞士國旗」實驗。]] 太陽風成分實驗(SWC)是在阿波羅計畫(阿波羅11號、阿波羅12號、阿波羅14號、阿波羅15號和阿波羅16號)期間部署在月球上的一項實驗。 其目的是量測和採樣地球磁層外的太陽風樣本。這是首次對太陽物質進行明確的同位素量測。 SWC是由瑞士團隊提出和設計的,該團隊由伯恩大學的和Peter Eberhardt以及蘇黎世聯邦理工學院的Peter Signer領導。它是由和伯…
] 太陽極大期是在正常約11年的太陽週期中活動最活耀的時期。當太陽極大期時,會出現大量的太陽黑子,並且太陽的輻射會增加大約0.07% 。增強的太陽能量輸出可能會影響一些地区的氣候,最近的一些研究顯示一些與區域氣候模式的相關性[https://www.youtube.com/watch?v=fd-0xIJAsi4]。 因為太陽在赤道上的轉速比在兩極快,在太陽極大期,太陽的磁場線被扭曲的最為強烈。太陽週期從一個最大期到下一個最大期的平均長度…
超米粒組織是太陽表面的一種特殊的對流胞模式。它是由哈特(A.B.Hart)[http://academic.oup.com/mnras/article/116/1/38/2603843/Motions-in-the-Sun-at-the-Photospheric-Level-VI] 使用都卜勒速度量測光球上的水平流動(流速約為300至500 m/s,是只有米粒組織十分之一的顆粒)在20世紀50年代發現的。稍後(20世紀60年代),雷頓(…
對流過沖是恆星的對流將物質帶出大氣的不穩定區域進入分層穩定區域的現象。過沖是由對流物質的動量引起的,它將物質帶到不穩定區域之外。 地球大氣層中的深層潮濕對流 一個例子是在雷暴中平衡水准(EL)頂部上方延伸的熱柱:從表面(或附近)上升的不穩定空氣通常在EL(對流層頂附近)停止上升,並以砧雲的形式擴散;但在上升氣流强烈的情况下,不穩定的空氣會以「超過頂部」或「部分」的形式通過EL。一個流體質點的空氣將在最大流體質點水准(MPL)處停止上升。…