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相似文献
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1.
太阳风暴及其影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
去年以来 ,各种新闻媒体多次报导太阳风暴事件。今年 4月 ,又发生了一次剧烈的太阳风暴 ,导致无线电通讯受阻。到底什么是太阳风暴 ?它对地球有哪些影响 ?本文将简要介绍这些问题。太阳风暴实际上是指太阳活动引起的太阳光辐射和粒子发射增强的现象 ,俗称太阳风暴。它不是科技术语 ,它与科学术语“太阳风”(solarwind)是两回事。太阳风是指太阳最外层大气永不停止向外膨胀的稳定现象 ,太阳风暴则是太阳活动引起的偶发事件。因此 ,要理解太阳风暴 ,就得从太阳活动讲起。肉眼看到的太阳似乎完美无缺 ,洁净无瑕 ,但实际情况并非如此。…  相似文献   

2.
<正>美国国家航空航天局不久前宣布,他们的探测器发现地球周围有道人造的保护层。而这个保护层是由来自地面的无线通信电波与太空中高能辐射粒子相互作用形成,它能够保障地球免受耀斑等太阳活动的影响。早在20世纪60年代,美国军方就曾为建人工保护层,向卫星轨道发射了数十亿根极细的铜导线,希望这些材料能够逐渐连接成一个环状的保护层,来守卫地球通讯系统免被太阳风暴摧  相似文献   

3.
正美国航空航天局正在准备发射一个前往太阳系中心的探测器。该探测器将以每秒200千米的速度飞掠太阳,同时承受超过1371摄氏度的高温。日冕物质抛射往往与耀斑等太阳活动联系在一起,有时会给地球带来严重威胁。在日冕物质抛射期间,太阳表面释放出的大量带电粒子会对地球的电力系统、飞行器和卫星造成破坏。更严重的是,这些带电粒子还可能伤害  相似文献   

4.
<正>从2017年9月初太阳活动区爆发了X级耀斑后,太阳便开始稳定地产生耀斑。这是目前所处周期中记录到的最强的一次耀斑爆发——强度达到了X9.3级,尽管听上去有点吓人,但科学家称这是恒星的正常现象,无需担忧。太阳耀斑是在太阳磁场活动期过后爆发的强烈辐射,尽管地球大气层可挡住大部分有害射线,但辐射仍会干扰GPS、无线电和通信信号,在靠近极地的地  相似文献   

5.
太阳活动是发生在太阳外层大气中的爆发式磁能释放过程,产生剧烈增长的电磁辐射、高能粒子流和磁化等离子体抛射,对人类生存的近地空间环境有重要的影响.太阳活动峰期研究是涉及天文学、空间和地球科学的多学科交叉研究.本文介绍和评述了我国第23太阳活动周的峰期研究,并着重介绍了中国科学院"九五"基础研究重大项目--太阳活动及近地空间环境的观测和研究的进展.  相似文献   

6.
NASA:未来太阳风暴危机 太阳进发的巨大火舌掀起一场夹杂着电磁辐射、高能粒子流等剧烈变化的太阳风暴。人们的手机信号消失、电视画面被蓝屏替代,甚至连输电网络澄澄转瞬间出现局部瘫痪……  相似文献   

7.
<正>在强烈的太阳风暴期间,太阳表面的高能粒子被抛射到太空中,当这些粒子与地球大气层顶端碰撞时,会导致极地上空区域获得过量的电荷。然而,新研究发现这些太阳风暴也能产生反效果,使特定区域的电荷流失,直到那里的带电粒子几乎完全被消除。而这种奇特的现象导致大气层上层出现一些电子“几乎被清扫干净”的区域。研究者表示,对  相似文献   

8.
《中国科技成果》2013,(8):23-25
1研究背景与成果水平 磁暴是太阳剧烈活动的地面效应,属于空间灾害天气(或称空间环境,俗称太阳风暴)范畴。灾害性空间天气威胁电网、通信和卫星、航天器等当代高技术系统的安全。其中,电网由于规模巨大、设备众多,采用技术手段防灾的难度大和防灾的费用高,认识磁暴损伤电网设备的机理,提出监测、评估其影响的理论与方法,在监测、评估基础上制定防治策略意义重大。在科学问题上,太阳活动释放的高能粒子在行星际的传播过程、与磁层和电离层相互作用模式复杂,对大规模电网的影响是迄今认知的最复杂的电磁干扰与电磁兼容(EMC)问题。除太阳活动的强度外,  相似文献   

9.
据国外媒体报道,美国宇航局决定实施一项雄心勃勃的任务,发射太阳探测器PLUS进入太阳上层大气层,与太阳上演从未有过的亲密接触.太阳探测器PLUS携带4个实验装置,将进入日冕研究太阳风和高能粒子.在与太阳之间的距离达到最近时,太阳探测器PLUS外部的温度将接近2500华氏度.按照计划,太阳探测器PLUS将搭乘“联合发射联盟”公司的德尔塔4型重型火箭,从佛罗里达州的卡纳维拉尔角空军基地发射升空.  相似文献   

10.
正北京时间7月16日晚间,欧洲空间局(ESA)发布人类历史上从最近距离拍摄的太阳图像,摄影师是今年2月发射的太阳轨道飞行器(Solar Orbiter),拍摄时位于金星和水星轨道之间,与太阳距离大约是日地距离的一半。在图像上,我们可以看到类似于篝火的微型太阳耀斑无处不在。它们或许与神秘的"日冕加热"有关,也有助于科学家理解太阳大  相似文献   

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