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
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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
|alt=折線圖顯示歷史上的太陽黑子數計數、蒙德與道爾頓極小值,以及現代極大值。]] 太陽週期也稱為太陽磁活動週期、太陽黑子週期或施瓦貝週期,是太陽活動週期性11年的變化,以觀察到的太陽表面的太陽黑子數量變化來衡量。在一個太陽週期的期間內,太陽輻射的水平與太陽物質的拋射、太陽黑子、太陽閃焰和冕環的數量與大小,都會從活動最小期同步波動到活動最大期,再回到活動最小期。 太陽的磁場在每個太陽週期中都會翻轉,翻轉發生在太陽週期接近極大期時。 經…
海耳定律也稱為海耳極性定律或海耳–尼科爾森定律,在太陽物理學中,是一種關於太陽活躍區中磁場方向的經驗定律。 它適用於具有(雙極磁場配置)的簡單活躍區,其中一方磁極相對於太陽自轉方向領先。海耳定律指出,在同一北半球或南半球中,這些活躍區具有相同的磁極性;在相反的半球中,這些活躍區的主導極性相反;而且,從一個太陽黑子週期到下一個,這些極性會反轉。 它以喬治·埃勒里·海耳(George Ellery Hale)和塞思·巴恩斯·尼科爾森(Set…
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,…
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…
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…
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(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…
太陽風暴是太陽引起的現象,通常與來自太陽黑子活動區的太陽閃焰引起的日冕雲和日冕大量拋射相關聯,也有少數與日冕洞關。大多數活著的恆星都會對太陽物理學領域研究的太空天氣產生干擾;這是與許多領域,像是恆星天文學和行星科學結合的一個學門。在太陽系,太陽可以產生劇烈的地磁和質子風暴,對無線電通訊設施衛星通訊和相關太空科技(包括全球衛星定位系統)的暫時或永久的損壞,使廣大區域的電力供應中斷造成停電。強烈的太陽風暴也可能危害在高緯度、高海拔飛航的飛機…
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。 。]] …
撞擊地球磁層。]] 1989年3月磁暴是發生在第22太陽週期,造成瓦解的一個強烈磁暴。 磁暴和極光 這次磁暴是1989年3月9日發生的日冕物質拋射導致的結果。在3.5天之後的1989年3月13日2:44,強烈的磁暴襲擊了地球 。磁暴首先在極區引發了激烈的極光,連遠在美國南方的德州都能看見。也有人認為在稍晚,3月13日9:57:00發射的STS-29太空梭任務,與這次激烈的極光有所關聯。這次的爆發對短波無線電造成干擾,包括對自由歐洲電台的…
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…
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…
的太陽動力學天文台於2013年5月14日拍攝了X1.2級太陽閃焰的圖像。該圖像以波長為304 埃的光顯示。]] 太陽現象是發生在太陽大氣層內的。這些現象有多種形式,包括太陽風、、閃焰,日冕巨量噴發、日冕加熱和太陽黑子。 這些現象被認為是由位於太陽質量中心附近的螺旋發電機產生的,它產生強磁場,以及位於表面附近的混沌發電機,它產生較小的磁場波動。 所有太陽波動的總和稱為太陽變化。太陽引力場內所有太陽變化的集體效應被稱為太空天氣。 自西元前8…
曼哈頓懸日(),也稱為曼哈頓至日,是日落或日出與紐約市的曼哈頓主要街道網格的東西向街道對齊的事件。每年有兩次日出或日落與東西向街道對齊,這些日期會落在冬至和夏至附近的日期。日落對齊的日期在5月28日和7月13日左右,日出對齊發生在12月5日和1月8日左右。觀賞曼哈頓懸日的最佳地點是14街、23街、34街、42街和57街。 說明和細節 曼哈顿悬日的英文名称Manhattanhenge是美国自然历史博物馆的一位土生土長的天文物理学家奈爾·德…
巴布科模型()是用來解釋觀測到的太陽磁場和黑子形成機制的模型。 近代對黑子的瞭解始自喬治·海爾,將磁場和黑子連結在一起。海爾建議黑子的週期是22年,包括了兩次太陽磁偶極的磁極反轉。 。]] 霍勒斯·W·巴布科克在1961年為太陽表層的動力學提出了定性的模型: 22年的週期活動開始於一個沿著自轉軸排列的源遠流長的磁偶極場分量,磁場線傾向於依附著高度導電的太陽電漿。 太陽表面的電漿在不同的緯度有著不同的自轉速率,在赤道的自轉速率比極區快了約…
黃道塵,也稱為黃道雲,是太陽系內散佈在黃道面附近形成薄煎餅狀雲氣的集合體,因為所處的位置與行星所在的黃道一致因而得名。這些塵埃粒子的直徑介於1至300微米之間,來源是彗星由彗尾拋出的顆粒,或是小行星碰撞產生的碎屑。於1934年被德國天文學家沃爾特·格羅特里安發現。 在2007年8月,皇后合唱團的首席吉他手布賴恩·梅摒棄了從事36年的音樂生涯,以在黃道塵的徑向速度为题目遞出了博士論文。以此為題的一個原因可能是這個題目幾乎沒有人從事研究,而…
第10太陽週期是從1755年開始紀錄太陽黑子以來的第10個太陽週期,這個週期開始於1855年12月,結束於1867年3月,持續了11.3年。最大平滑黑子數(超過12個月期間的黑子月平均數值)為97.3,最小的數值為2.5,在這個週期內總共約有406天沒有黑子。 1859年太陽風暴 描繪的1859年9月1日的太陽黑子。]] 在1859年9月1日和2日,發生了紀錄上最大的地磁風暴,全球各地都看見了極光。值得一提的是在加勒比都非常的明亮,以致…
第24太陽週期是最近完成的太陽週期,是自1755年開始廣泛紀錄太陽黑子活動以來,完成的第24次。它開始於2008年12月,平滑的黑子相對數為2.2的極小值時,並於2019年12月結束。但在2010年初之前,活動量仍很少。根據13個月的平滑黑子相對數,它在2014年4月達到116.4的極大值。此一極大值遠低於最近的其它太陽活動週期,是自太陽活動週期12至15(1878-1923)以來從未見過的水準。 預測 在第23太陽週期結束和第24太陽…
活躍區是太陽大氣層中的一個臨時區域,其特徵是強大而複雜的磁場。它們通常與太陽黑子有關,並且通常是劇烈噴發的來源,例如日冕物質拋射和太陽閃焰。在任何給定的時間,太陽盤上活躍區的數量和位置取決於太陽週期。 活躍區編號 在初始觀測后的第二天,美国太空气象预报中心就會為太陽盤上新觀測到的活躍區分配了4位數字的活躍區編號。分配給特定活躍區域的編號是接續在先前分配的活躍區編號之後。例如,前一個編號是8090,或AR8090,接下來的活躍區就是AR8…