太陽耀斑一定引會發生磁暴嗎

時間 2025-02-23 22:15:17

1樓:稱秀英龔錦

下面是我自己整理的,希望對你有用。

1.黑子:是在太陽的光球層上發生的一種太陽活動,是太陽活動中最基本,最明顯的活動現象。

一般認為,太陽黑子實際上是太陽表面一種熾熱氣體的巨大漩渦,溫度大約為4500攝氏度。因為比太陽的光球層表面溫度要低,所以看上去像一些深暗色的斑點。太陽黑子很少單獨活動。

常常成群出現。

2.耀斑:太陽色球層中區域性小區域的突然發亮,並迅速增強的現象,又叫色球爆發,它是各種太陽活動中最為劇烈的現象。

3.日珥:色球層都是太陽外部強烈上公升的氣流,它的邊緣呈鋸齒狀,其中上公升得特別高的巨大氣體柱稱為日珥。

4.太陽風:日冕因為離太陽表面校遠,受到的引力較小,它的高溫使高能帶電粒子向外高速運動,好像太陽吹出的一般「風」一樣,不斷飛逸到行星星際空間,通常稱為「太陽風」。

5.磁暴:如果由於某種原因,太陽風比較強烈,會對地球的磁場產生劇烈影響,這種劇烈的影響就叫磁暴,比如無線電通訊會因磁暴而受影響。

6.太陽常數:

2樓:南國情意濃

太陽耀斑這麼恐怖的嗎?它爆發的電磁輻射,看來只有地球能應對了。

耀斑會產生磁暴嗎

3樓:最美的炫富

磁暴態飢是由太陽風。

引起的,高速等離子體雲從太陽日冕。

拋射出來,相對背景太陽風速度更高,攜帶著日冕磁場衝擊地球磁層,使磁層壓縮變形。並且它通常攜帶南北方向轉動稿判的磁場,當磁場轉為南向和地磁場相互作用時,太陽風會將巨大的能量傾洩到磁尾的大尺度空間中,使磁尾等離子體片中大量的帶電粒子注入到環電流中,使環電流強度。

發生變化,而變化的電流會產生變化的磁場,從而引起全球範圍劇烈的地磁擾動——地磁暴。

地磁暴發生時,這種全球性的劇烈擾動會在整個磁層持續十幾個小時到幾十個小時的時間,所有地磁要素都發生劇烈變化。其中地磁水平分量h變化最大,其擾動幅度通常在幾十納特斯拉。

到幾百納特斯拉之間,最能代表磁暴過程特點(其變化在中低緯度地區表現得最為突出)。

磁暴的大部分形態學和統計學特徵是依據中低緯度h分量的變化得到的。典型磁鍵閉改暴的發展過程也是按照h分量的變化來劃分的,通常可分為三個階段:初相、主相和恢復相。

磁暴現象是太陽風引發的還是耀斑引發的?

4樓:戶如樂

耀斑 研究簡史。

19世紀30年代 高斯和韋伯建立地磁臺站之初,就發現了地磁場經常有微小的起伏變化。1847年,地磁臺開始有連續的照相記錄。1859年9月1日,英國人卡林頓在觀察太陽黑子時,用肉眼首先發現了太陽耀斑。

第二天,地磁臺記錄到 700納特的強磁暴。這個偶然的發現和巧合,使人們認識到磁暴與太陽耀斑有關。還發現磁暴時極光十分活躍。

19世紀後半期磁暴研究主要是積累觀測資料。

20世紀初,挪威的k.伯克蘭從第一次國際極年(1882~1883)的極區觀測資料,分析出引起極光帶磁場擾動的電顫灶悉流主要是在地球上空,而不在地球內部。為解釋這個外空電流的起源,以及它和極光、太陽耀斑的關係,伯克蘭茄乎和史篤默相繼提出了太陽微粒流假說。

到30年代,磁暴研究成果集中體現在查普曼·費拉羅磁暴理辯渣論中,他們提出地磁場被太陽粒子流壓縮的假說,被後來觀測所證實。

50年代之後,實地空間探測不但驗證了磁暴起源於太陽粒子流的假說,並且發現了磁層,認識了磁暴期間磁層各部分的變化。對磁層環電流粒子的存在及其行為的探測,把磁暴概念擴充套件成了磁層暴。

磁暴和磁層暴是同一現象的不同名稱,強調了不同側面。儘管磁暴的活動中心是在磁層中,但通常按傳統概念對磁暴形態的描述仍以地面地磁場的變化為代表。這是因為,人們瞭解得最透徹的仍是地面地磁場的表現。

8,耀斑大爆發引發太陽風,而太陽風到達地球時會引發磁暴現象,2,耀斑引起太陽風,太陽風到地球后,產生磁爆 。,1,耀斑,0,磁暴現象是太陽風引發的還是耀斑引發的。

到底是那一種啊。

磁暴到底是由太陽風還是耀斑引起的

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成因:高速等離子體雲從太陽日冕拋射出來,相對背景太陽風速度更高,攜帶著日冕磁場衝擊地球磁層,使磁層壓縮變形。並且它通常攜帶南北方向轉動的磁場,當磁場轉為南向和地磁場相互作用時,太陽風會將巨大的能量傾洩到磁尾老爛的大尺度空間中,使磁尾等離子體片中大量的帶電粒子注入到環電流中,使環電流強度發生變化,而變化的電流會產生變化的磁場,從而引起全球範圍劇烈的地磁擾動——地磁暴。

磁暴到底是由太陽風還是耀斑引起的

6樓:新科技

先要科普,解釋清楚概念,才能回到這個問題。

太陽風是從太陽的日冕層噴射出的高速等離子體帶電粒子流。它是一種持續的存在,無論太陽活動的極大值或極小值。太陽活動非常劇烈時,粒子流的密度和速度也非常高,這被稱為太陽風暴。

太陽黑子極大期時,太陽表面發生閃爆(太陽耀斑。

閃爆時會輻射出大量x射線。

紫外線、可見光及高能量的質子和電子束 --太陽風暴。這些高能粒子流衝擊地球磁場,遮蔽短波通訊,被稱為磁暴。

因此磁暴的根本原因是耀斑;太陽風只是粒子流的載體,只是表面原因。

太陽耀斑對地球磁層的影響

7樓:亞浩科技

地球被一種稱為磁層的磁場系統所包圍。這個巨大的系統使來自太陽的帶電粒子偏轉,保護我們的星球免受有害粒子輻射,並防止太陽風(即太陽上層大氣釋放的帶電粒子流)侵蝕大氣層。

雖然過去的研究已經收集太陽風對地球磁層影響的大量證據,但對太陽耀斑的影響卻知之甚少。太陽耀斑是高度**性的事件,可以持續幾分鐘到幾個小時,可以用x射線或光學裝置檢測到。

中國山東大學和美國國家大氣研究中心的研究人員最近開展了一項研究,調查太陽耀斑對地球磁層的影響。他們發表在《自然物理》雜誌上的**提供了新的有價值的見解,為更好地理解地球空間動力學鋪平了道路。地球空間是最接近地球的外層空間部分,包括上層大氣、電離層和磁層。

劉晶教授稱:「磁層位於電離層以上的區域,是距離地面1000公里以上完全電離的空間區域。該地區被太陽風包圍,受到地球磁場和太陽風磁場的影響和控制。」

磁層通常被描述為地球抵禦太陽風和其他太陽粒子的保護屏障,因為它阻止這些粒子進入地球的其他保護層。儘管如此,過去的研究表明,當太陽風謹大的方向與磁層的磁場相鬥晌啟反時,這兩個區域的磁力線可以「連線」。這意味著一些太陽風粒子可以直接傳送到地球周圍的空間。

劉晶教授和他的同事分析了2017年9月6日太陽耀斑事件中不同裝置和衛星收集的資料。為了做到這一點,他們採用了美國國家大氣研究中心最近開發的地球空間數值模型。這個模型被稱為高時空解像度的磁層電離層熱層模型(ltr),它再現了太陽耀斑在磁層-電離層耦合系統中引發的變化。

利用ltr模型和以前收集的資料,研究人員揭示太陽耀斑對磁層動力學和磁層與電離層之間的電動力耦合的影響。更具體地說,他們觀察到在海拔90至150公里的極地電離層e區耀斑引起的光離迅速而大幅度空如地增加。劉晶教授和他的同事觀察到的現象似乎對地球空間區域有許多影響,包括地球上層大氣的較低焦耳加熱,磁層對流的重新配置和極光降水的變化。

劉晶教授解釋說:「我們證明了太陽耀斑效應通過電動力耦合擴充套件到整個地球空間,而且不像以前認為的那樣僅限於輻射能量被吸收的大氣區域。由於在其他類地行星上也存在類似的太陽-磁層-電離層耦合過程,我們的研究也為 探索 和理解太陽耀斑對其他行星的影響提供了新的線索。

在我未來的研究中,我計劃研究耀斑對具有相同磁層的行星(如木星、金星、土星)的影響。」

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