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太陽射電,關于太陽活動對地球的影響說法正確的是

來源:整理 時間:2023-05-19 21:40:17 編輯:好學習 手機版

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1,關于太陽活動對地球的影響說法正確的是

A是錯的,因為耀斑不是光球上的,B是對的。C是錯的,不是跟地球相撞而產生的。D是錯的,因為它會使無線短波通訊中斷。故選B

關于太陽活動對地球的影響說法正確的是

2,什么是太陽射電爆發呢

簡單地說,太陽射電爆發就是太陽上發生的一種急劇突變的無線電輻射過程。這種過程,我們簡稱它為“太陽射電”。
a、太陽黑子和耀斑都是太陽活動的主要標志,不是太陽的能量來源,故不符合題意.b、太陽風是從恒星上層大氣射出的超聲速等離子體帶電粒子流,太陽風對地球的影響很明顯,如無線電通訊受到干擾,科學衛星脫軌甚至報廢,不是太陽的能量來源,故不符合題意.c、太陽能量來源太陽內部的核聚變,不是熱能,故不符合題意.d、太陽內部持續發生著核聚變反應,釋放出的大量能量就是太陽的能量,故正確.故選:d.

什么是太陽射電爆發呢

3,太陽最高的紫外線能達到多少攝氏度

太陽表面溫度最高能夠達到6,000攝氏度;而太陽的色球層,也就是中部太陽大氣層,的溫度超過了100,000攝氏度;日冕是太陽溫度最高的區域,直接超過了100多萬攝氏度。是什么原因導致了太陽表面溫度的層階差異性?這個問題幾十年來一直是天體物理學家研究的興趣所在。最近,來自于美國西南研究中心的科學家克雷格·德弗雷斯特和他的同事們仔細分析了TRACE太陽偵測衛星上紫外線射電望遠鏡得到的數據,并在太陽的大氣層中發現一種頻率約為100毫赫茲的聲波。這種聲波要比人類能夠聽到的聲波信號還要低300多倍。德弗雷斯特說道:“新發現的聲波在太陽表面大氣層內的每一平方米的范圍內攜帶大約一千瓦的能量。這種現象類似于人們在搖滾演唱會上揚聲器傳出的聲波能量特征。這也有助于解釋太陽表面溫度的層階性差異。

太陽最高的紫外線能達到多少攝氏度

4,食甚看到的太陽大氣層活躍起來有什么影響為什么

從磁流體力學觀點來看,太陽大氣中的磁場應是一個統一的整體,即日冕磁場同光球磁場和色球磁場是密切相關的。在日冕照片上所看到的日冕大尺度非均勻結構:冕流、極羽、凝聚區和盔狀物等大多是日冕磁場的不均勻分布引起的。例如,兩極的羽狀物很像磁石兩極附近的鐵屑花樣,這曾被用來推算日冕的偶極場。但是,與光球場和色球場不同,由于觀測上的困難,很難由測量譜線的塞曼裂距直接求出日冕的磁場(見塞曼效應),因而只能用間接的觀測方法或理論計算來求。目前廣泛采用由光球磁場計算日冕磁場的方法,因為光球磁場可以比較準確地測定,而且每天都有記錄。假設低日冕區磁場是無力場,并且是無電流場,利用觀測的光球磁場資料作為邊界條件來解無電流場方程,就可得到日冕磁場的強度和方向。1968年紐科克等首先進行這方面的研究,他們把計算出來的日冕磁場結構與日冕的形狀作比較,結果相當滿意。研究結果表明,日冕的磁場強度在1~100高斯范圍內,隨距日面的距離的增大而減小。在一個天文單位處由空間直接測量得的行星際磁場平均約為5×10-5高斯,具有阿基米德螺旋線的磁結構。在太陽活動強烈時,與活動客體共生的日冕局部磁場的強度要大得多,這時行星際磁場的強度也有較大的增加。日冕磁場結構有兩種:一種是封閉式的場結構,其對應的光學結構是盔狀冕流;另一種是開放式結構,其對應物是冕洞。而與耀斑共生的局部擾動區域,則常常是部分開放、部分封閉的場結構。 日冕或其中某一部分在短時間內會出現擾動,這種擾動表現為在幾秒到一小時內對物質運動、粒子加速、日冕密度和溫度變化的影響。日冕擾動可分三類:①長期擾動,時間為幾天到幾個月,表現為日冕結構的變化被大尺度光球磁場的變化所控制。長期擾動控制著太陽風和行星際磁場。②快速擾動,時間從幾分鐘到幾小時。表現為可見光、射電連續輻射和軟X射線輻射的增強。快速擾動引起強烈的行星際激波。③脈沖擾動,時間在幾秒以下。表現為射電爆發和硬 X射線爆發。有這種擾動時,發生粒子加速過程和非熱輻射(見太陽射電爆發和太陽脈沖式硬X射線爆發)。 日冕擾動的研究同太陽其他活動和行星際擾動的研究有關。這方面的研究工作近年來十分活躍。

5,太陽風暴是什么

太陽風暴是太陽黑子活動達到高潮時,太陽因能量增加而向太空噴射大量帶電粒子。太陽風暴每11年發生一次,它往往以每小時300萬千米的速度向地球撲來,與地球磁場發生撞擊產生地磁沖擊波。太陽風暴對地球的負面影響不大,但還是常引起地球發“高燒”,對人類生活造成一定破壞。由于太陽風暴中的氣團主要內容是帶電等離子體,并以每小時150萬到300萬公里的速度闖入太空,因此,它會對地球的空間環境產生巨大的沖擊。太陽風暴爆發時,將影響通訊、威脅衛星、破壞臭氧層。
是從恒星上層大氣射出的超聲速等離子體(帶電粒子)流。在不是太陽的情況下,這種帶電粒子流也常稱為“恒星風”。太陽風是一種連續存在,來自太陽并以200-800km/s的速度運動的等離子體流。這種物質雖然與地球上的空氣不同,不是由氣體的分子組成,而是由更簡單的比原子還小一個層次的基本粒子——質子和電子等組成,但它們流動時所產生的效應與空氣流動十分相似,所以稱它為太陽風。當然,太陽風的密度與地球上的風的密度相比,是非常非常稀薄而微不足道的,一般情況下,在地球附近的行星際空間中,每立方厘米有幾個到幾十個粒子。而地球上風的密度則為每立方厘米有2687億億個分子。太陽風雖然十分稀薄,但它刮起來的猛烈勁,卻遠遠勝過地球上的風。在地球上,12級臺風的風速是每秒32.5米以上,而太陽風的風速,在地球附近卻經常保持在每秒350~ 450千米,是地球風速的上萬倍,最猛烈時可達每秒800千米以上。太陽風從太陽大氣最外層的日冕,向空間持續拋射出來的物質粒子流。這種粒子流是從冕洞中噴射出來的,其主要成分是氫粒子和氦粒子。太陽風有兩種:一種持續不斷地輻射出來,速度較小,粒子含量也較少,被稱為“持續太陽風”;另一種是在太陽活動時輻射出來,速度較大,粒子含量也較多,這種太陽風被稱為“擾動太陽風”。擾動太陽風對地球的影響很大,當它抵達地球時,往往引起很大的磁暴與強烈的極光,同時也產生電離層騷擾。太陽風的存在,給我們研究太陽以及太陽與地球的關系提供了方便。
太陽風(solar wind),日冕物質拋射(CME),太陽射電爆發(Solar Radio Burst),磁暴,磁亞暴等等東西,沒聽說過什么叫太陽風暴的。樓主是不是把太陽風和太陽射電爆發或者磁暴磁亞暴搞混了?據我所知沒有什么太陽風暴這種說法。太陽風是高速噴射的等離子體流,主要由高能電子,質子,阿爾法粒子(氦核),和極少量的更重的離子組成。當然了,伴隨的電磁輻射是少不了的,什么電場磁場啊,伽馬射線之類的。這些東西和地球磁場相互作用就行成了地球磁層,等離子體層,電離層等東西。 太陽不斷的并且只會輻射出等離子體,電磁輻射,沒有其他的東西了,當然更不可能有超聲波。并且超聲波怎么說都是需要密度相對高的介質才能傳播的,沒記錯的話太陽風等離子體特征密度(通常情況下)每立方米一個粒子,hoho,夠少了。

6,太陽耀斑是怎么回事

太陽耀斑(Solar flare)是一種最劇烈的太陽活動。周期約為11年。一般認為發生在色球層中,所以也叫“色球爆發”。其主要觀測特征是,日面上(常在黑子群上空)突然出現迅速發展的亮斑閃耀,其壽命僅在幾分鐘到幾十分鐘之間,亮度上升迅速,下降較慢。特別是在,耀斑出現頻繁且強度變強的時候。 增亮釋放的太陽耀斑爆發(7張)能量相當于10萬至100萬次強火山爆發的總能量,或相當于上百億枚百噸級氫彈的爆炸;而一次較大的耀斑爆發,在一二十分鐘內可釋放巨大能量,除了日面局部突然增亮的現象外,耀斑更主要表現在從射電波段直到X射線的輻射通量的突然增強;耀斑所發射的輻射種類繁多,除可見光外,有紫外線、X射線和伽瑪射線,有紅外線和射電輻射,還有沖擊波和高能粒子流,甚至有能量特高的宇宙射線。 耀斑對地球空間環境造成很大影響。太陽色球層中一聲爆炸,地球大氣層即刻出現繚繞 太陽耀斑(圖1)余音。耀斑爆發時,發出大量的高能粒子到達地球軌道附近時,將會嚴重危及宇宙飛行器內的宇航員和儀器的安全。當耀斑輻射來到地球附近時,與大氣分子發生劇烈碰撞,破壞電離層,使它失去反射無線電電波的功能。無線電通信尤其是短波通信,以及電視臺、電臺廣播,會受到干擾甚至中斷。耀斑發射的高能帶電粒子流與地球高層大氣作用,產生極光,并干擾地球磁場而引起磁暴。[2]  此外,耀斑對氣象和水文等方面也有著不同程度的直接或間接影響。正因為如此,人們對耀斑爆發的探測和預報的關切程度與日俱增,正在努力揭開耀斑迷宮的奧秘。  傳說,第二次世界大戰時,有一天,德國前線戰事吃緊,后方德軍司令部報務員布魯克正在繁忙地操縱無線電臺,傳達命令。突然,耳機里的聲音沒有了。他檢查機器,電臺完整無損;撥動旋鈕,改變頻率,仍然無濟于事。結果,前線失去聯系,像群龍無首似的陷入一片混亂,戰役以失敗而告終。布魯克因此受到軍事法庭判處死刑。他仰天呼喊“冤枉!冤枉!” 后來查清,這次無線電中斷,“罪魁禍首”是耀斑。布魯克的死,實在冤枉。他的死,在于人們當時對耀斑還不了解。  1859年9月1日,兩位英國的天文學家分別用高倍望遠鏡觀察太陽。他們同時在一大群形態復雜的黑子群附近,看到了一大片明亮的閃光發射出耀眼的光芒。這片光掠過黑子群,亮度緩慢減弱,直至消失。這就是太陽上最為強烈的活動現象——耀斑。由于這次耀斑特別強大,在白光中也可以見到,所以又叫“白光耀斑”。白光耀斑是極罕見的,它僅僅在太陽活動高峰時才有可能出現。耀斑一般只存在幾分鐘,個別耀斑能長達幾小時。在耀斑出現時要釋放大量的能量。一個特大的耀斑釋放的總能量高達10^26焦耳,相當于100億顆百萬噸級氫彈爆炸的總能量。耀斑是先在日冕低層開始爆發的,后來下降傳到色球。用色球望遠鏡觀測到的是后來的耀斑,或稱為次級耀斑。  耀斑按面積分為4級,由1級至4級逐漸增強,小于1級的稱亞耀斑。耀斑的顯著特征是輻射的品種繁多,不僅有可見光,還有射電波、紫外線、紅外線、X射線和伽瑪射線。耀斑向外輻射出的大量紫外線、X射線等,到達地球之后,就會嚴重干擾電離層對電波的吸收和反射作用,使得部分或全部短波無線電波被吸收掉,短波衰弱甚至完全中斷。  2003年10月底11月初,科學家目睹了一場有記錄以來最大的太陽耀斑(solar flare)爆發。這些帶電粒子大規模地傾瀉而出,即使在地球以及地球周圍的空間里也顯而易見——這里距離源頭整整有1 太陽耀斑(圖2).5億千米遠。舉例來說,突擊到我們鄰近空間中的粒子,它們的轟擊有時會非常強大,以至于許多科學衛星和通信衛星不得不暫時關閉,少數還遭到永久性的損傷。同樣,國際空間站的宇航員也面臨著危險,不得不到空間站上防護相對較好的服務艙中尋求庇護。在地球上,定期航班避開了高空航線,因為在那里,飛行員可能會遇到無線電通訊方面的問題,乘客和乘務人員可能吸收到的輻射劑量令人擔憂。電網也不得不嚴格監控電涌(surge)。盡管有了這些努力,瑞典南部的5萬戶居民還是短暫地失去了電力供應。當太陽的電磁輻射、高能和低能粒子拋射加強時,由于光致電離或碰撞,電離層的電子密度增加,這就引起對在電離層中傳播的無線電波的吸收。  耀斑爆發時發射的電磁波(主要在 1~10埃)進入電離層 D層(見地球大氣)引起的擾動稱為突然電離層騷擾。此時在電離層傳播的高頻無線電波會出現突然衰減,有時還會完全消失,這種現象稱為 太陽耀斑(圖3)短波突然中斷。短波突然中斷是最先被發現的電離層耀斑效應,并且較容易被觀測到。[3]  耀斑所造成的電波衰減大多數是在高頻波段,并且和觀測地點的太陽高度有關。通常當發生耀斑時,對于發射站和接收站連線通過日下點(太陽位于該點的天頂)的那些短波通訊,會出現較強的吸收或中斷。  耀斑發射的粒子流也能使電離層(主要是 D層)電離度提高,而引起電波吸收。但問題比較復雜,吸收通常在耀斑出現后幾小時乃至幾十小時才發生,還和地磁緯度有關,一般發生在高緯度地區(60°以上)。這類電波吸收可分為兩種類型:一為極蓋吸收,一為極光帶吸收。前者在大的太陽射電Ⅳ型爆發后幾小時出現,吸收主要限于地磁緯度約大于60°的范圍內,估計是由能量約為 10~100兆電子伏的粒子引起的。后者伴隨有磁暴和極光,可能是由1兆電子伏或更小能量的極光粒子引起的。極光帶吸收的范圍比極蓋吸收的要大。極蓋吸收每年發生的總數同平滑后的黑子相對數的變化曲線相符,即這種吸收的發生同太陽活動的平均水平有密切關系。極光帶吸收同黑子數的變化并不一致,這種吸收在太陽活動下降年出現得最頻繁。可見極蓋吸收和極光帶吸收是跟不同的太陽現象相聯系的。   幸運的是,即使與最糟糕的太陽風狹路相逢,地球的磁場和大氣層也可以保護地球上絕大多數的人免遭蹂躪。但是社會對科技的依賴日益加深,使得在某種程度上,幾乎每個人都容易遭受攻擊[參見《科學美國人》2001年4月號詹姆斯·L·伯奇所著《太空風暴的怒吼》一文]。在大耀斑爆發的過程中,最大的潛在破壞來自那些高速射離太陽外層大氣的物質——在空間物理學家的術語中,它們被稱為“日冕物質拋射(coronal mass ejections)”。其中一些拋射事件會將巨量的電離氣體送入與地球相撞的軌道中,就像2003年多次異常巨大的耀斑爆發那樣。
這個地方的溫度比別的地方要高,所以比較亮,也是一種劇烈的太陽活動
我的天去
我也不知道,對不起。
在太陽活動時,太陽色球層有時出現的一塊大亮斑。
就是一種最劇烈的太陽活動。
文章TAG:太陽太陽射電關于于太陽太陽射電

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