“天空实验室”飞行期间,正是太阳活动并不太剧烈的时期,太阳面上的冕洞总面积竟然达到20%的样子,其中小的也许只占1%,而大的可达5%。从“天空实验室”对太阳所作的精细观测表明,日冕经常发生突如其来的、相当猛烈的抛射现象,大量物质一下子从冕洞排山倒海般地向四面倾泻,使附近的日冕部分发生明显的改变。...
2023-08-14 理论教育
“天空实验室”飞行期间,正是太阳活动并不太剧烈的时期,太阳面上的冕洞总面积竟然达到20%的样子,其中小的也许只占1%,而大的可达5%。从“天空实验室”对太阳所作的精细观测表明,日冕经常发生突如其来的、相当猛烈的抛射现象,大量物质一下子从冕洞排山倒海般地向四面倾泻,使附近的日冕部分发生明显的改变。...
2023-08-14 理论教育
因为太阳上最激烈的活动现象是耀斑,对地球影响最大的日面现象也是耀斑,当代太阳物理学中最大的难题还是耀斑。这种太阳局部地方的辐射突然增加现象,就是太阳耀斑。天文学家把增亮面积超过3亿平方公里的称为“耀斑”,不到3亿平方公里的称为“亚耀斑”。耀斑分为四级,分别以1、2、3、4表示,在级别后面加上f、n、b,分别表示该耀斑亮度为弱、普通、强。所以最大最亮的耀斑是4b,最小最暗的是1f。...
2023-08-14 理论教育
太阳内部我们更是无法直接看到,而所谓的太阳振荡即日震,它的发现无异于为科学家们送来了一具可“窃听”太阳内部深处的听诊器,各国科学家立即对之表现出巨大的兴趣。不过,在相当一段时期里,有人怀疑太阳的160分钟振荡是否与地球大气抖动有关。以160分钟为周期的太阳整体振荡得到确认,它确实来自于太阳本身。有意思的是,另一批美国科学家从水星的运动中,也发现了太阳的振荡现象。...
2023-08-14 理论教育
太阳的表面并不是无瑕的,有时也会出现或多或少的黑斑,这就是太阳黑子。我国对黑子的观测可以说是源远流长。1610年,伽利略用望远镜在雾霭中观察太阳,并看到了太阳黑子。近年来的观测更是发现了一系列崭新的现象,它们向太阳物理学家提出反诘使传统观念受到猛烈冲击,太阳黑子这个古老问题更加引人入胜。...
2023-08-14 理论教育
黑洞是一种极为奇特的天体,它既不像恒星,更不像行星,严格来讲它并不是星,而只是宇宙空间的一个区域。这个区域的表面是一个封闭的球面,人们称之为视界。黑洞的视界是一个比魔术师手中的魔杖还奇妙的东西。轰动一时的黑洞候选者——御夫座ε星的伴星就是通过这样的观测之后提出来的。只有天鹅座X—1被天文学家公认为是目前最有希望的黑洞候选者。所以,时至如今,天鹅座X—1也还只能是一个黑洞的最佳侯选者。...
2023-08-14 理论教育
60年代初,人造卫星和探测器在空间所进行的观测,不但证实了太阳风的存在,而且给出了太阳风的平均密度、速度等特征。近年来,天文学家确已发现一些年轻恒星正以类似太阳风的形式失去物质。长期观测表明,太阳风是最依赖太阳活动的现象。现在可以肯定,彗星风信旗所指示的风是由质子和电子组成的太阳风。极光也是由太阳风引起的。这两种神奇的太阳风效应,经过人们上百年的探索才搞清楚。...
2023-08-14 理论教育
据天文学家估计,太阳的寿命是100亿岁。热核反应产生的巨大能量,使太阳大气处在剧烈的热运动中。大约经过十亿年,能量用光,太阳变成一颗不发光,冷冰冰、又矮又小的黑矮星了。黑矮星就是太阳的结局。至于黑矮星将怎样变化下去,天文学家只提出了一些猜测性意见,一种可能是粉身碎骨,成为星际物质,弥漫在星际空间,成为形成下一代恒星的原料;另一种可能是它重新吸积周围的星际物质,重新燃烧起来,死而复生。...
2023-08-14 理论教育
耀斑发射的带电粒子流与地球高层大气作用,产生极光,并引起磁爆。耀斑的高能粒子会对在太空邀游的宇航员构成致命的威胁。但像地震预报一样,这是一个十分艰深的课题,由于我们对耀斑产生的规律和机制知之不多,充其量只能预测在日面哪些区域可能出现耀斑,至于什么时候出现就很难预料了。太阳耀斑的研究具有重大的意义,其重要性不但在于日地关系的认识方面,也因为它的研究同天体物理学中其他领域的研究有着密切的关系。...
2023-08-14 理论教育
中微子,这种物质结构中的基本粒子之一,向科学家们伸出了支援之手。到目前为止,已经发现了好几十种基本粒子,如光子、电子、质子、中子等,中微子是其中的一种。中微子的存在早在本世纪30年代初就有人提出来了,20多年后从实验中得到证实。有意思的是,太阳中心在热核反应过程中,却产生出大量的中微子,每秒钟约200万亿亿亿亿个。...
2023-08-14 理论教育
1977年,美国地理学家阿瓦兹与它的父亲——诺贝尔物理学奖获得者路易斯,提出了恐龙绝灭与白垩纪末期的陨石雨有关的假说,其中提到可能有一颗小行星碰撞地球导致恐龙绝灭。1984年,美国的两位古生物学者,对地球上物种绝灭情况作了统计分析研究,结果发现,在过去的2.5亿年中,生物灭绝似乎有一定的规律:约每隔2600万年出现一次绝灭高峰期。...
2023-08-14 理论教育
退一步说,这至少要比埃迪所说的100多年间的太阳小了2.25角秒的数值要小得多。不管怎么说,埃迪的论点并没有说服人,而其他人提出的反对理由强而有力,针锋相对。这样的测量误差完全在允许范围之内。...
2023-08-14 理论教育
投影观测时,要处理好日面特征和四周散射光的对比关系;镜筒系统不要长时间的对准太阳。观测时,日面上的活动现象受大气的宁静度和明晰度的影响较大。在太阳的球面上,黑子的形态随着和日面中心的距离而变化,在东西边缘时,基本上成长条形。此外,日面上每天的黑子多少、大小、形态和位置都不一样。光斑在日面上的纬度分布,要比黑子活动区宽大约±15度。如果投影像过大,日面像迅速减...
2023-08-14 理论教育
空间探测为耀斑研究开辟了新的窗口。1973年5月美国成功地发射了“天空实验室”,它是一个载人的空间观测站。在9个月的观测中,它的望远镜、宇航员以及在休斯顿地面总部的太阳物理学家所进行的研究,是迄今对任何天体所作过的研究中组织得最好,配合得最默契的。1980年2月14日,美国发射了一颗主要用于研究太阳耀斑的“太阳峰年使命”卫星。为了深入研究耀斑,第22周太阳峰年期间,一些国家还准备发射一些卫星。...
2023-08-14 理论教育
经过10多年的探测,有了初步结果,“中微子被逮住了”的消息不胫而走,立即轰动了全世界。天文学家们为抓获了直接从太阳核心部分来的物质而兴高采烈,并寄予很大希望。可是,好景不长,戴维斯等很快发现,实验结果与理论推算不符合。原本希望每天能捕捉到1.1个中微子,实际情况却有很大出人。戴维斯及其合作者对陷阱和实验步骤的全过程作了反复的推敲和考察,认为容器、溶液和整个实验工作是无可指责的。...
2023-08-14 理论教育
为了解释观测与理论之间的矛盾,科学家们从不同的角度提出的假说已达好几十种。太阳内部重元素的含量,现在一般都定为2.5%。有人将太阳中微子的“失踪”,跟太阳耀斑联系在一起;也有人认为,太阳中微子流的数量随时间而变化,可能与太阳活动存在着一定的关系。有人指出,应该重新测定中微子的质量,也许能从这里找到中微子“失踪”案的答案。我们相信,总有一天太阳中微子之谜会被揭穿,“失踪”案最后会水落石出。...
2023-08-14 理论教育
国外认为阿基米德是利用太阳能最早的人之一。但人类自觉地把太阳能作为一种能源利用,还是起于1615年。目前,人类利用太阳能主要有两种形式:一种是太阳能热利用,即利用太阳辐射能加热集热器,把吸收的热能直接加以利用。另一种是将太阳辐射能转化为电能加以利用。目前我国太阳能开发利用最好的大都分布在太阳能丰富的地区。由于太阳能热电站设备庞大,造价高,短期内尚难进入商业性发展,但它却显示出巨大的潜力。...
2023-08-14 理论教育