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相似文献
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1.
郑永辉 《科技潮》2000,(10):65-66
截至7月中旬为止,今年“太阳风暴”已经2次袭击地球:一次是6月7日;另一次是7月14日北京时间18点20分左右,且比头一次大许多倍,并持续了2~3天。那么,什么是“太阳风暴”?太阳风暴是如何产生的?对人类有些什么影响?要回答这些问题,必须从认识太阳开始。  相似文献   

2.
 数年来,不断有科学家预测太阳将在2012年左右进入活动高峰期,太阳耀斑和太阳黑子活动都将趋于频繁,但太阳近来却出奇地平静。美专家认为,未来一段时间太阳黑子活动也许会暂停,进入一种17世纪以后从未出现过的非活动状态。这意味着太阳风暴的预言会被打破吗?  相似文献   

3.
正太阳可爱的一面,你肯定知道,它造福人类的事情多得数不过来;太阳可怕的一面,你未必知道。太阳发光发热,每秒有超过400万吨物质在其核心转化成能量。拥有如此巨大的能量,太阳"发怒"可不得了!你听说过太阳风暴吗?太阳风暴是太阳黑子活动高峰阶段的太阳风,运行速度可达1000千米/秒以上,而太阳风是从太阳大气层  相似文献   

4.
介绍自2007年下半年到现在的非常低的太阳活动状况:无黑子活动天数为16太阳活动周以来最多,不排除24周的无黑子天数是现代黑子周内最多的可能;高纬度(35°)黑子的纬度为12周最低;从2003年11月~2008年9月,较高纬度(20°)每月没有黑子或只有1个黑子,共计持续了58个月,也为12周以来第一次观测到;太阳风速度、太阳风压、10cm电磁波辐射、太阳极区磁场、太阳总光度辐射等参量都为有观测资料以来的最低.对于这种极低太阳活动的现象,介绍了从当前的日震观测给予的解释、也从Gleissberg周期的长尺度、超长太阳活动周期尺度给予了解释.依据目前的观测,我们确定24黑子活动周于2008年11月开始.综合多种经典太阳活动预报方法给出的对24周太阳活动水平的预报,以及美国国家航空航天局和美国国家海洋大气局对24周的未来发展趋势的预报,认为24周太阳活动水平估计比23周将要弱30%左右.异常的24太阳活动周为太阳物理和日地关系物理研究带来机遇.  相似文献   

5.
基于RBF人工神经网络的X级以上太阳耀斑预报研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用第23太阳活动周X级以上耀斑的数据,通过回归分析、Gauss拟合和RBF人工神经网络等方法对X级以上耀斑进行预报研究.结果表明,将黑子群的位置、卡灵顿经度、耀斑爆发时间与黑子群达到最大面积的时间关系、每7d黑子群的最大面积、太阳耀斑流量的积分值、CME速度和F10.7射电流量7个预报因子作为参量对RBF人工神经网络预报模型进行训练,训练后建立的RBF模型的输出结果和训练数据的相关系数高达98%,对耀斑强度的预报结果与观测结果的误差在0.5以内,预报模型符合耀斑短期预报的要求.  相似文献   

6.
太阳黑子活动区与太阳耀斑和太阳质子事件的发生有紧密的关系.选取活动区特征参量包括太阳黑子群面积,磁分类,McIntosh分类,10 cm射电流量,统计和耀斑发生的产率关系;还统计了太阳活动区的位置,软X射线通量和质子事件的产率关系.对于磁分类,McIntosh分类的每一种分类类型计算了耀斑产率,对黑子群面积和10 cm射电流量和软X射线通量用函数拟合了它们和太阳耀斑和太阳质子事件的产率关系.对活动区位置采用了分段统计质子事件产率的方法.统计结果显示我们选取的活动区特征参量与太阳耀斑和质子事件有较强的相关性.统计结果可作为以后建立太阳耀斑,太阳质子事件预报模型中预报因子的选取的基础.  相似文献   

7.
早在中世纪的时候,基督教的影响十分强大,人们曾一直认为由神创造的太阳是一个绝无瑕疵的完美球体。可是在17世纪初,伽利略将他自制的望远镜对准太阳,一举推翻了那个根深蒂固的观点。按理说,太阳是连些许污染也不应该有的,但是伽利略却用望远镜看见在太阳表面有黑色的脏污一样的东西,也就是说,他看见了太阳表面的“黑子”。  相似文献   

8.
《科学世界》2010,(1):38-43
太阳发出的光芒持续不停地照射着地球。如今,太阳有些奇特,在太阳表面本来总可以看到的那些像污点样子的“黑子”全都消失不见,这意味着太阳活动十分微弱。这是怎么回事?本文就来说明太阳活动的特点和机制,并介绍太阳活动对地球气候的影响。  相似文献   

9.
为了进一步探讨太阳耀斑与太阳黑子参量的关系,本文采集了大规模的活动区黑子数据,统计其与耀斑发生的产率关系,应用得到的拟和公式对原始数据计算得到规范化后的数据集.在此基础上使用数据挖掘技术对黑子耀斑数据建立决策树模型和建立分类规则,具体描述了黑子数据和太阳耀斑之间的相关性.最后应用这两种技术对活动区未来48h是否爆发耀斑给出了预报,预报结果具有较高的准确率和较低的虚报率.  相似文献   

10.
2004年,地球经受了一系列强烈的磁暴袭击,如此强烈的爆发是什么原因引起的?太阳磁暴对人类有什么影响?俄罗斯科学院地磁学、电离层和无线电波传播研究所地球物理环境预测中心的专家介绍了有关情况。  相似文献   

11.
大事记     
《创新科技》2003,(12):18-19
<正> 10月的最后几天,太阳不那么“安分”,已有4轮太阳风暴接踵刮至地球。太阳风暴主要由太阳表面释放出的气体和带电粒子流引起,这些粒子携带的能量惊人,通常会以每小时几百万公里的速度向地球袭来,其势如超高速行进的列车,29日袭击地球的太阳风暴仅用19个小时就跑完了太阳到地球1.5亿公里的路程。科学家们将太阳风暴比作太阳打“喷嚏”,而太阳一打“喷嚏”,地球就会患上轻重不同的“感冒”。  相似文献   

12.
本文讨论了两个问题: (1)在太阳对流层内的大尺度“其本磁场”的形成问题,以及它所决定的黑子周的特征。 (2)太阳活动区黑子的偶极磁场形成问题。 我们提出了太阳核心是一个具有二十二年周期的磁偶极振荡子的假设,它所产生的太阳磁流波的经向磁场不断地向外渗透到较差自转层内被放大,从而形成了具有很大纬向分量的“基本磁场”,它的特征决定了黑子周的形态。 基本磁场产生了磁浮力,我们得到它是一个磁雷诺数很小的上浮运动,因而它不是冻结的磁力线管的上升,而是磁力对流运动。并且在对流气泡横越基本磁场的过程中,形成了围绕气泡的磁环,当它浮至太阳表面便是活动区的偶极磁场。  相似文献   

13.
北京师范大学天文台1961年继续进行了太阳黑子的观测,现将资料综合如下。一、工作简况黑子目视投影现测采用口径130毫米,焦距1950毫米蔡斯折光赤道仪。投影图直径17.4厘米。测定黑子群日面经、纬度所用太阳物理要素,取自中国科学院紫金山天文台编的1961年天文年历。  相似文献   

14.
192束激光在十亿分之一秒内轰击一颗胡椒粒大的小球,将会发生什么?巨大的响声?惊人的爆炸?看来,你的想象力需要更加疯狂一点。轰击将产生类似太阳内部所发生的核聚变,点火温度将达太阳核心温度的6倍!这意味着,地球上诞生了一颗人造太阳!  相似文献   

15.
利用2010年7月15日至2010年11月15日共5个月中每天的太阳黑子群总数的数据和大理地区的紫外线强度的数据对太阳黑子活动与大理紫外线强度的关系进行了研究。为了统计方便,规定紫外线强度"最弱、弱、中等、强、很强"分别用数字"1、2、3、4、5"代替。结果表明:黑子群总数是2时紫外线总是比较强,黑子群总数在一段时间(大约3 d以上)内持续为2时,之后总会出现紫外线极强的情况;当紫外线达到强或很强后会逐渐下降,此变化与黑子群总数变化无关。  相似文献   

16.
吴继红 《小学科技》2010,(4):F0002-F0002
<正>我们为什么要关注太阳?为什么全球气候会变暖?太阳与人类的关系如何?与环境又有什么联系……这一系列的问题都来自于杨浦区民星路小学天文兴趣小组的同学们。同学们带着这些问题,开展了以"我和  相似文献   

17.
张旭 《科学世界》2004,(10):38-45
水星是最靠近太阳的行星,虽然明亮,却难得一见。即使探测器也未能拍摄到它的全貌,但由此引来诸多谜题。今年8月3日,美国宇航局派出“信使”号,吹响了进军水星的号角……  相似文献   

18.
唐云江 《科学世界》2005,(12):F0005-F0005
每天都是这个太阳,它日复一日,年复一年,似乎永远不知疲倦地照耀着我们的地球,只因有了它,才有了地球上五彩斑斓的生命世界。在人类历史上,太阳一直都是人们顶礼膜拜的对象,这毫不奇怪,因为我们生活的一切都与太阳息息相关。因为太阳对人类太重要了,古人毫无例外地都把太阳奉为神明。人们始终关注着太阳,直至今天人们还在不停地对太阳进行探索。  相似文献   

19.
太阳位置信息不仅在太阳能领域应用广泛,而且在偏振光导航领域中被作为重要的空间特征,为偏振光导航提供信息。在研究大气偏振模式分布规律时,发现太阳位置与偏振模式存在着一定的对应关系;利用这一联系提出一种新的太阳跟踪方法:对偏振模式进行采样,得到各个采样点的偏振信息(偏振度和偏振角度)与太阳空间位置(高度角和方位角)之间的关系方程组。利用最小二乘法求得最优解并将其作为太阳位置。通过仿真实验验证了该方法的可行性,接着通过全天候和遮挡情况下的太阳跟踪实验进行了验证。实验表明用该方法求解得到的太阳高度角和方位角的平均误差在0.5°;并且不受空间位置和时间的限制,不存在误差积累,不受遮挡物对太阳遮挡的影响,体现出良好准确性和的环境适应性,可以有效地实现太阳空间位置确定和太阳跟踪。  相似文献   

20.
用非平衡态动力学方法 ,研究了太阳的重力场对其内部核反应扩散系统的影响 ,得到了从太阳中心到 0 38太阳半径的核反应区域内 ,重力场的非均匀性将导致核反应扩散系统的非稳定性 ,失稳后所产生的新状态具有时间振荡特性 ,这种性质可以改变太阳中微子的产生率  相似文献   

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