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太陽活動對地球的影響
太陽活動有很多種,只要強烈一些的太陽活動對著地球來,一般都會引起地球磁場環(huán)境的激烈波動,影響地球上的各種設備。下面是小編收集整理的太陽活動對地球的影響,希望大家看完能夠有所收獲。
太陽活動對地球的影響有:
1、擾亂地球大氣層,使地面的無線電短波通訊受到影響,甚至會出現(xiàn)短暫的中斷。
2、高能帶電粒子擾動地球磁場,產(chǎn)生“磁暴”現(xiàn)象,使磁針劇烈顫動,不能正確指示方向。
3、當高能帶電粒子流高速沖進兩極地區(qū)的高空大氣層時,會產(chǎn)生極光現(xiàn)象。
4、引發(fā)自然災害,比如地震、水旱災害等。
太陽活動是太陽大氣層里一切活動現(xiàn)象的總稱,主要有黑子、光斑、耀斑、日珥等。由太陽大氣中的電磁過程引起,時烈時弱,平均以11年為周期。處于活動劇烈期的太陽輻射出大量紫外線、x射線、粒子流和強射電波,因而往往引起地球上極光、磁暴和電離層擾動等現(xiàn)象。
【拓展閱讀】
太陽活動介紹
太陽活動是太陽大氣層里一切活動現(xiàn)象的總稱。主要有太陽黑子、光斑、譜斑、耀斑、日珥和日冕瞬變事件等。由太陽大氣中的電磁過程引起。時烈時弱,平均以11年為周期。處于活動劇烈期的太陽(稱為“擾動太陽”)輻射出大量紫外線、x射線、粒子流和強射電波,因而往往引起地球上極光、磁暴和電離層擾動等現(xiàn)象。
太陽活動有哪些
1、太陽黑子是太陽活動的基本標志。
2、光斑:太陽光球邊緣出現(xiàn)的明亮組織,向外延伸到色球就是譜斑。光斑一般環(huán)繞著黑子,與黑子有密切的關系。
3、譜斑:太陽光球?qū)由媳戎車髁恋陌郀罱M織。
4、太陽風:太陽風形成的帶電粒子流造成了地球上的極光。
5、耀斑:發(fā)出的強大的短波輻射,會造成地球電離層的急劇變化。對人類的影響很大。造成短波通訊中斷。
6、日珥:在日全食時,太陽的周圍鑲著一個紅色的環(huán)圈,上面跳動著鮮紅的火舌,這種火舌狀物體就叫做日珥。
7、日冕:日冕是太陽大氣的最外層(其內(nèi)部分別為光球?qū)雍蜕驅(qū)樱,厚度達到幾百萬公里以上。日冕溫度有100萬攝氏度,粒子數(shù)密度為1015立方米。在高溫下,氫、氦等原子已經(jīng)被電離成帶正電的質(zhì)子、氦原子核和帶負電的自由電子等。日冕只有在日全食和利用日冕儀時才能看到。
太陽活動的主要表現(xiàn)
1、太陽黑子
太陽黑子是太陽強烈的磁場活動抑制了對流的作用,因而使得于表面溫度相對較低、顏色較暗的區(qū)域。黑點的數(shù)量關聯(lián)到太陽輻射的強度,在1980年代,以阿布特、Foukal等人(1977年)意識到輻射的增加值與黑子的關聯(lián)性,只依據(jù)一顆衛(wèi)星的觀測,估計其變異是很小的(只有1 W/m2的等級或總量的0.1%)。雨云7號(在1978年10月25日發(fā)射)和太陽極大期任務衛(wèi)星(1980年2月14日發(fā)射)查出,因為圍繞黑子周圍的區(qū)域更加明亮,整體的作用是越多的黑點意味著太陽越明亮。
太陽活動曾有一些建議認為太陽直徑的變化也許會導致輸出的改變,但是最近的工作,主要是SOHO的米契森多普勒影像儀,顯示這種變化量極為微小,大約只有0.001%(Dziembowski et al., 2001)。各種各樣的研究都應用了黑子數(shù)目來進行(因為這項紀錄已延續(xù)了數(shù)百年)做為其他太陽輸出活動的代理(因為最好的也只有數(shù)十年的觀測資料),同樣的,地面儀器與在軌道極高高度上的儀器之間也做了比對和較準。研究人員結合目前的數(shù)據(jù)和調(diào)整歷史上的數(shù)據(jù),其他代理的資料- 像是宇宙射線產(chǎn)生的同位素-被用來推斷太陽磁場的活動和可能的亮度。
太陽黑子的活動已經(jīng)使用沃夫數(shù)測量了300年之久,這個索引(也稱為蘇黎世數(shù))使用黑子的數(shù)量和群組數(shù)量兩者補償在測量上的變化。芬蘭Oulu大學的Ilya Usoskin在2003年的研究指出,黑子的活動從1940年代開始比過去的1150年都要頻繁。重建太陽黑子的11,400年活動期間,在8,000年前曾經(jīng)有明顯的活躍期。透過樹齡學使用放射性碳的濃度變化,已經(jīng)重建了11,400年的黑子數(shù)目。在過去70年的太陽活動水平似乎是異常的,而相似的巨大變化最后一次大約發(fā)生在8,000年前。太陽的磁性活動較過去的11,400年高出了大約10%,并且早期的高活動性期間都比現(xiàn)在的事件要短。
2、太陽周期
太陽周期是太陽行為上的循環(huán)變化,許多可能的模式曾被建立起來,但在觀測上只有11年和22年的周期是很清楚的被觀察到。
11年:最明顯的是黑子數(shù)量在大約11年的周期中逐漸增加和減少,也因為施瓦貝的觀測被稱為施瓦貝周期。巴布科模型以磁場的流出和卷入來解釋此一周期。當太陽黑子增加時太陽表面的活動也最活躍,然而光度由于明亮的斑點也增加而沒有改變(光斑)。
22 年:海爾周期,因喬治·埃勒里·海耳得名。在每一個施瓦貝周期,太陽的磁場都會扭轉,因此磁極要兩次扭轉之后才會回到相同磁極的狀態(tài)。
87年(70-100年):格萊斯堡周期,因沃爾夫?qū)じ袢R斯堡而得名,被認為是施瓦貝11年周期的調(diào)幅(Sonnett and Finney, 1990).Braun, et al, (2005)。
178年:Jose(1965)研究發(fā)現(xiàn),太陽繞太陽系質(zhì)心繞轉的角動量變率具有178.76年周期,太陽繞瞬時曲率中心的角動量變率具有178.70年周期,并發(fā)現(xiàn)二者和太陽22年磁周期存在很好對應關系。
210年:Suess周期,Suess和de Jong等則測得了樹年輪~(14)C含量周期大約為200年的變化,這些工作中得到的~(14)C含量變化的幅度在1%至2%之間,反映了太陽風對銀河系宇宙射線的調(diào)制作用。
2,300 years:哈爾斯塔周期,太陽軌道運動和太陽自轉角速度變化具有穩(wěn)定的Hallstatt特征周期.它們都是由最基本的22周期集合而成,而這種22年周期的峰值和太陽活動奇數(shù)周的峰值對應,谷值和太陽活動偶數(shù)周一一對應.而峰值對應太陽黑子磁極性指數(shù)的極大值,谷值對太陽黑子磁極性指數(shù)的極小值,這說明Hallstatt周期的峰值也是由太陽黑子磁極性指數(shù)極大值構成,因此可以推斷太陽活動的Hallstatt長周期也應該是太陽活動在千年尺度上的磁周期.
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