被称为“火焰峡谷”的巨大太阳喷发延伸超过6万英里

11/05/23 05:23 | 来源: earth | 已有(0)点评| |

万圣节之夜,发生了一场令人震惊的天文事件,凸显了我们最近的恒星——太阳令人难以置信、有时甚至令人恐惧的动态。 

一次大规模的太阳喷发导致太阳表面形成了一条 62,000 英里长的火峡谷,美国宇航局太阳动力学观测站捕捉到了这一壮观的现象。

巨大的火焰峡谷喷发 

这次喷发的范围如此之大,以至于它在太阳表面形成的山谷的宽度是美国本土的两倍多,长度是地球本身的七倍。 

美国宇航局的镜头显示,一股巨大的等离子羽流从太阳中喷发出来,在东南边缘形成一根细丝,然后迅速膨胀,然后爆炸,在所谓的地球撞击区中喷射出带电气体。

太阳黑子 AR3477

这种现象是太阳黑子 AR3477 释放 M 耀斑的结果,它有可能导致地球极地地区短暂的无线电中断。这座火热峡谷的尺寸令人震惊,宽约 6,200 英里,长度长达 62,000 英里。 

尽管这颗红色星球距离太阳混沌区有 1.4559 亿英里,但美国宇航局的毅力号火星车可以从火星上观测到羽流的巨大尺寸。

强烈的太阳活动

值得注意的是,这个火峡谷的形成恰逢太阳接近太阳活动极大期,这是太阳活动特别强烈的时期,大约每 11 年发生一次。 

该事件发生之前,太阳南半球出现了日珥——磁化等离子体环——的增长。这种日珥变得不稳定,最终脱离,冲入太空,在太阳超热等离子体表面留下一个峡谷般的洞。

火之峡谷

从这个太阳事件的严重性来看,等离子体峡谷的宽度比我们星球上的大峡谷要小约 620 倍,长度约是 224 倍。即使与太阳系已知最大的峡谷——火星上的水手谷相比,火热的太阳峡谷也宽 50 倍,长 25 倍。

虽然此类喷发产生的等离子体羽流在到达地球时可能会引起地磁风暴和极光,但幸运的是,这个特殊的日珥的轨迹将错过我们的星球,从而减轻对任何潜在地磁扰动的担忧。

太阳动力学观测站

在这些令人着迷的太阳观测中,美国宇航局的太阳动力学观测站 (SDO) 本身创造了历史,成为最快的人造物体,在 9 月份创下了 394,736 英里每小时的纪录。 

SDO 2018 年启动,继续研究太阳现象,包括揭示对航天和通信构成风险的太阳高能粒子的来源。

研究意义 

这次太阳观测的意义不仅仅是奇观。2021年,研究人员利用数据追踪等离子体到太阳色球层的指纹,增强了对太阳风暴及其起源的了解。 

有了这些知识,就有可能更好地预测重大太阳事件,从而更快地减轻太空人员、卫星甚至地面技术和电网的风险。

这次万圣节活动提醒人们太阳的力量以及研究我们充满活力的恒星的重要性——不仅是为了追求知识,也是为了保护我们依赖技术的社会的实际利益。

更多关于太阳的信息

太阳是位于太阳系中心的恒星。它是一个近乎完美的热等离子体球体,通过其核心发生的核聚变辐射能量。这个过程将氢转化为氦,并以光和热的形式释放大量能量。 

太阳大约有 46 亿年的历史,预计在演化为红巨星并最终演化为白矮星之前,其主序阶段还将持续 50 亿年左右。它的直径约为 139 万公里(864,000 英里),内部足以容纳大约 130 万个地球。

太阳活动极大期 

太阳活动极大期,或称太阳活动极大期,是太阳 11 年周期中太阳活动最强的时期。在此期间,太阳耀斑和太阳黑子等太阳现象更加频繁。 

这种活动的加剧是由于太阳的磁场变得更加混乱,这是由恒星的差异旋转(赤道比两极旋转得更快)引起的。 

太阳极大期与太阳极小期形成鲜明对比,此时此类现象最不频繁。该周期会影响太空天气,并可能对地球上的卫星完整性和通信系统产生影响。

地磁风暴

地磁风暴是地球磁层的扰动,由地球附近的太阳风和行星际磁场(IMF)的变化引起。这些风暴是由日冕物质抛射(CME)或从太阳日冕洞发出的高速太阳风流等太阳爆发的影响造成的。

当这些太阳风和磁场与地球磁场相互作用时,它们会引起复杂的变化,包括地球磁层的暂时扰动。 

根据 NOAA 空间天气等级,地磁风暴​​的严重程度分为 G1(轻微)到 G5(极端)风暴。这些风暴的影响范围从极光(北极光和南极光)到无线电通信、导航系统甚至严重风暴期间电网的中断。

万圣节风暴

今年是万圣节风暴爆发 20 周年,万圣节风暴 2003 10 月底至 11 月初发生的一系列强大太阳风暴。 

这些风暴是有记录以来规模最大、最强烈的太阳事件之一。由于太阳的几次强烈耀斑和日冕物质抛射(CME),它们产生了高水平的太阳辐射、无线电中断和地磁活动。

这一时期最显着的耀斑被归类为X级耀斑,这是最强烈的类别。风暴影响了卫星运行、电网运行,甚至由于辐射水平很高,宇航员也必须采取安全预防措施。 

由于地磁风暴的强度,极光出现在纬度特别低的地方,这些地方通常看不到极光。

这些风暴提供了大量数据和对太空天气的深入了解,并进行了广泛的研究,以更好地了解太阳的行为并提高预测和减轻太阳活动对现代技术影响的能力。

关键词: 太阳、地球、喷发、耀斑
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