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日冕:描述,功能,亮度和有趣的事实
太阳 - 它是产生巨大的能量,重量轻,使地球可能在生命的热气巨大的球体。
这天堂般的地方是最大的和最庞大的太阳系。 从1.5亿公里的距离地球到他。 为了达到我们的热量和阳光约需8分钟。 这个距离也被称为8光分钟。
星,温暖我们的地球由若干外层,如光球,色球和日冕。 大气太阳能的外层以产生内脏的气泡,并认为星,并定义为太阳光的表面。
制宪vneshenego孙层
我们所看到的层,称为光球,或轻的球体。 光球标记亮等离子体沸腾颗粒和暗冷 黑子, 当太阳能磁场突破表面发生。 斑点出现和整个太阳能移动磁盘。 看着这个动作,天文学家得出结论,我们的明星打开它的轴。 由于太阳有没有坚实的支持,各领域以不同速度旋转。 赤道进来24天左右了一圈,而极旋转可能需要30天以上(做一个革命)。
什么是光球?
光球也是太阳耀斑的来源:舒展英里数十万太阳能表面上方的火焰。 太阳耀斑产生X射线,紫外线,电磁辐射和无线电波的脉冲串。 透视和无线电发射源是直接日冕。
什么是色球?
区周围的光球,这是太阳的外壳,被称为色球层。 狭窄区域分开色球冠。 温度在过渡区在色球层,多则上亿度的电晕急剧上升,从几千度。 色球发红发光是由氢气的燃烧过热。 但红色边框可以日食期间,只看到。 在其他时间,从色的光线,通常是太弱看到它针对明亮的光球的背景。 等离子体密度迅速下降穿过过渡区域向上从色电晕移动。
什么是日冕? 描述
天文学家们都在不断进行的一个日冕提出研究谜。 这是什么代表什么呢?
这种太阳能气氛或外层。 这个名称被给时,有一个总日食因为他的外观变得显而易见。 从电晕颗粒远远延伸到太空,事实上,到达地球的轨道。 形式主要由磁场决定。 在沿电晕移动的自由电子 的磁场的磁场线 形成许多不同的结构。 形式,其在上述黑子电晕观察往往有马蹄形,这再次证实,它们遵循磁场的线。 从这些“拱”顶部长拖缆可在一定距离分布太阳能直径或甚至更多,如同一些过程从空间拱的顶部收回材料。 这涉及到的太阳风,这属于外部通过我们的太阳系。 天文学家称,因为他们相似的骑士所穿的齿轮头盔的这种现象称为“盔状流”和使用的一些德国士兵,直到1918年
什么是冠?
由其形成日冕的材料,是非常热的,由一个脆弱的等离子体。 超过一百万度胎冠内的温度,令人惊讶地,比太阳的表面温度,大约是5500℃。高得多 压力和郁闭度比大气低得多。
观察日冕的可见光谱中,在波长明亮的发射线已发现,不对应于已知的材料。 在这方面,假设天文学家一个“冠”如在电晕主气体的存在。 这种现象的真正性质仍然是一个谜,直到他们发现,上述过热1.000.000℃下的冠状气体 在这样的高温下两个主要元件的存在 - 氢和氦 - 绝对剥夺其电子。 即使是轻微的材料,例如碳,氧和氮汽提至裸核。 只有较重的成分(铁和钙)能够保持他们的一些电子温度的影响。 形成该光谱线直到最近这些高度离子化的元素的辐射保持神秘早期天文学家。
亮度和有趣的事实
太阳表面太亮,并作为一项规则,我们的目标是不存在,它的太阳大气,太阳的日冕也肉眼不可见的。 大气的外层非常薄和弱,所以它只能从地球同时可以看出,当蚀或具有特殊望远镜日冕模仿蚀,覆盖阳光灿烂的磁盘。 有些日冕利用地面望远镜,而其他卫星上携带。
在日冕的亮度 的X射线 是由于其巨大的温度。 在另一方面,太阳光球发出非常少的X射线。 它允许您查看Sun的磁盘的冠,当我们在X光片看到它。 它采用特殊的光学特性,它可以让你看到的X射线。 在70年代初美国第一空间站天空实验室使用X射线望远镜,具有了清晰可见的日冕和太阳能斑点或第一孔。 在过去十年中它已被赋予了巨大的对日冕的信息和图像数量。 随着卫星的帮助下日冕成为太阳的新的和有趣的观察,其功能性和动态性更容易获得。
太阳的温度
虽然太阳核心的内部结构是从直接观察隐藏的,它可以通过使用不同的模型,我们的星内的最高温度约为16亿度(摄氏)结束。 光球 - 太阳可见表面 - 具有约摄氏6000度的温度,但它在电晕从6000度非常急剧增加至数百万度附近,500公里的光球之上。
太阳在里面比外面热。 然而,太阳的外层大气,冠实际上比光球热。
在三十年代Grotrian(1939)和Edlen的端部发现日冕的光谱中观察到的是奇怪的谱线,辐射元件,例如铁(Fe),钙(Ca)和镍(Ni)在非常高的电离阶段。 他们的结论是日冕气体加热到的温度超过100亿度。
为什么日冕那么热的问题,它仍然是过去60年来最令人上瘾的益智游戏天文学之一。 在明确这个问题的答案是否定的。
虽然日冕没法比热,它也有一个非常低的密度。 因此,只有总太阳辐射的一小部分需要重新充电电晕。 通过X射线辐射的总功率,是太阳的总发光度仅约百万分之一。 重要的问题是能量是如何运到冠,和什么样的机制是负责运输。
日冕功率的机制
几种不同的冠供应机制已经提出了多年:
声波。
快与慢磁声波电话。
阿尔文波体。
慢速和快速磁表面声波。
电流(或磁场) - 耗散。
颗粒的流和磁通量。
这些机制已经验证的理论和实验研究,到今天为止,只有声波被排除在外。
虽然还没有被研究,这与冠的上限结束。 地球和位于冠内太阳系的其他行星。 电晕的光辐射在10-20个太阳半径(几千万公里的)中观察到,并与黄道光的现象相结合。
磁地毯日冕
近日,“磁地毯”一直与日冕加热的谜有关。
观察以高空间分辨率显示,表面覆盖有太阳能弱磁场集中在相反极性(磁地毯)的小区域。 这些磁性浓度,都被认为是传导电流的各磁性管的要点。
这种“磁毯”的最近的观测显示出一个有趣的趋势:光球磁场连续移动,彼此互动,并散布了一段很短的时间。 之间磁重 磁场 相反极性场拓扑的可能改变,并且释放磁能。 再连接处理也将导致电流,其将电能转换为热的耗散。
如何磁地毯可以在日冕加热参与这个总体思路。 但是,断言“磁毯”最终决定日冕加热问题是不可能的,因为过程的定量模型尚未提出。
可以在阳光熄灭?
太阳能系统是如此复杂,未知的是耸人听闻的语句,如:“太阳很快就会走出去”,或者,相反,“太阳温度上升很快地球上的生命将是不可能的”,听起来至少可笑。 谁可以做出这样的预言,不知道到底是什么机制,这背后玄星?!
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