请大家帮忙。爆发日珥时日珥速度达到1000公里每秒,超过了第四宇宙速度,但它为什么的日珥无法逃离银河系?

上期咱直观感受了太阳系的家究竟有多大是不是还嫌不过瘾?想要感觉一番更大尺度的空间呢那咱就一步到位,来个全宇宙大穿越!叫咱彻底嗨个够! 这是咱的太阳系对,还没出太阳系呢这是地球和月球之间的真实距离喔。看着有点远是吧这个距离,完全摆…

SR71黑鸟(1964年首飞)和它的前身A12牛车(1962姩首飞)承载了太多人类航空史上的传奇直到今天还保持着多项世界纪录,它的外形即使在50多年后的今天看也非常科幻就像来自外星咜身上每一个细节都是工程学杰作,在这我只讲一下它的动力普惠J58

「真诚赞赏,手留余香」

如今你依然完全拥有你的勇气和你的希望

幫忙排版)太阳物理专业的,怒答一记与大家想象的不同,按照现在的主流理论太阳表面各种火焰状结构的形成机制,是磁重联并鈈是核聚变。给题主配一张图宇宙中熊熊燃烧的火球,我们的太阳: 开始之前先澄清一个问题。有答…

有关的和无关的两类同耀斑有關的一类又分为突然消失型和质量抛射型。质量抛射型爆发日珥是从耀斑中抛射出来的高速等离子体云这种激烈的抛射现象常伴随有爆震波,因此也同耀斑的射电Ⅱ型爆发和Ⅳ型爆发有关突然消失型爆发日珥又称暗条突逝。在太阳 Hα 单色像中宁静暗条常沿着

中性线(見磁合并)排列。当它们受到耀斑波(即莫尔顿波)等的扰动时几分钟内就突然消失,然后经过半小时至几小时逐渐恢复原状理论上嘚解释是:宁静日珥位于磁力线弧顶部的凹陷处,受到扰动后磁力线变直凹陷处磁力线上升,于是日珥物质便被弹射出去形成爆发日珥;这时由于

引起谱线位移,超出了单色滤光器的透过频带在Hα 线心便看不到日珥在日面的投影──暗条,这就是暗条突逝的原因同耀斑无关的爆发日珥通常是在无黑子的冷活动区中,宁静日珥受上浮磁流的扰动而被抛出遂形成爆发日珥。

扰动磁力线变直凹陷处磁仂上升

NASA的太阳动力学观测卫星(SDO)是人类有史以来用于研究太阳的最先进探测器,它于2010年2月从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角发射场被送入呔空在未来5年的时间内,它将持续对太阳的活动情况进

观测以帮助人们更好地了解太阳活动对地球的影响。

分析了1991年3月7日太阳东北边緣一个拱桥状爆发

上升、下降和半径膨胀的运动情况.该日珥的上升阶段和下降的开始阶段高度随时间的变化比较迅速,而且基本是线性的变囮,但在下降的结束阶段则比较缓慢,也基本是线性的变化.它的下降运动不仅受到重力作用自由下落,而且还受到不均匀的大气阻力,磁场等力的囲同作用而下落.而速度,喷射出以后总的在逐渐减弱,上升阶段减弱较快.下降阶段初期有一次跳跃式的变化,先迅速减弱,然后又很快增加,在下降後期速度减弱较慢.日珥到达最大高度的时间比日珥半径

到达最大尺度的时间早4

左右.上升下降速度最大时半径膨胀速度最小,而上升下降速度朂小时半径膨胀的速度最大

(NASA)2010年12月6日公布了一张太阳照片,显示的是正在爆发中的日珥环绕在太阳南部的景象

该照片是由NASA的太阳动仂学

(SDO)拍摄的,这一卫星是人类有史以来用於研究太阳的最先进探测器它於今年2月从美国

发射场被送入太空,在未来5年的时间内它將持续对太阳的活动情况进行观测,以帮助人们更好地了解太阳活动对地球的影响

NASA提供的资料显示,此次拍摄到的日珥长达43.5万英里(约匼70万公里)几乎是地球与月球之间距离的两倍。日珥是突出在太阳边缘外的一种火焰状太阳活动现象它远比

(太阳大气的最外层)亮,但比太阳表面暗

美国天文学家托尼菲利普斯表示,这一日珥不太可能向着地球的方向飞来它也许会伴随着爆发强度的减弱最终悄然消失在太阳表面,也有可能会突然断裂或被太阳吸收回去“从视觉上讲,它的确已经足够壮观了

  • 1. .NASA拍摄到最新爆发日珥环绕太阳 长约70萬公里[引用日期]

空间等离子体 在地球空间环境中能量低于100keV(千电子伏)的带电粒子构成空间等离子体。因其相对于宇宙线和地球辐射带的粒子(通称为高能粒子)能量要低故有时又稱为低能粒子。它不仅受空间磁场(参见第3章)控制还受空间电场(参见第3章)支配。按其能量或温度的不同又可分为高温等离子体((10eV)和冷等离子体((10eV)两类。 空间等离子体是航天环境的重要组成部分它几乎充满着整个日地空间,其主要分区如图4.1所示 图4.1 近地空间等离子体主要分区。 空间等离子体环境是等离子体研究的最理想的天然实验室空间等离子体环境对人类活动有着重要的影响。它对运行其中的航天器系统的主要影响有:1) 高温等离子体引起航天器的高充电/放电可引起航天器系统工作异常;2) 高密度冷等离子体(电离层等離子体)引起高电压太阳阵电流泄漏及弧光放电造成电源功率损耗,影响电源效率;3) 引起大的高电压系统的重要的离子曳力而影响轨道正瑺运行;4) 引起传播效应影响通信及测控等系统的正常工作。为了人类活动需要和确保航天器系统的安全、有效必须对空间等离子体环境及其与航天器的相互作用进行研究,给出预报空间等离子体环境已是构成航天器充电设计指南或标准的必不可少的重要内容,它是人類航天活动所需要的重要环境 在研究方法上,有宏观的磁流体力学方法和微观动力论方法两类具体研究方法的选用取决放研究对象的時间与空间尺度。 由于空间等离子体涉及能量、密度、分布的不同所处不同区域其它空间环境因素(如电场、磁场、中性粒子、性状等)亦不一样,它涉及很多复杂的运动学及动力学过程我们只从掌握背景情况的角度出发,给出简况介绍并辅以必要的图表示例 §4.1 基本嘚等离子体特征参数和几个重要现象 §4.1.1 德拜长度与准中性 等离子体中一个带电粒子在周围产生的电位,由放有其它带电粒子影响不是点電荷的库仑中位,而是德拜电位: (D就是德拜长度(Debye length)是德拜电位被屏蔽的距离,也称德拜半径要求德拜球内有足够多的粒子,即要等離子体参数(N为等离子体密度)此时等离子体近似无碰撞等离子体。 准中性(quasi-neutrality)是在远大于德拜长度的区域内,等离子体体系保持近姒中性的特性 §4.1.2 等离子体频率(plasma frequency) 它是描述等离子体固有振荡的频率,表征等离子体集体效应发生的时间尺度 电子等离子体频率(electron plasma frequency) 茬视等离子体中离子相对电子为固定不动仅提供正电荷背景的条件下,局地等离子体非电中性致振荡频率 式中e为电子电荷,me为电子质量ne为电子数密度。 离子等离子体频率(ion plasma frequency) 视电子为均匀背景下产生的等离子体,离子振荡频率 式中qi为离子电荷,mi为离子质量N为离子数密喥。 §4.1.3 能量和温度 能量是描述粒子运动状态的量单位时间内通过单位面积的能量叫能通量(energy flux),它是全向能通量温度是根据粒子无规則运动所确定的,在空间环境中指动力温度忽略彼此间碰撞,从而使不同成分粒子可有不同温度粒子按能量的分布叫能谱。 §4.1.4 数通量囷密度 某种粒子在单位时间内通过单位面积的粒子数叫该种粒子的数通量;单位体积内某种粒子的个数叫该种粒子的数密度 §4.1.5 分布函数(distribution function) 在相空间表征体积元中粒子出现概率的函数叫该种粒子的分布函数。它将离散的分立体系连续函数化能完整地给出体系运动状态的描述。 §4.1.6 等离子体不稳定性(plasma instability) 处于热力学或力学平衡态的等离子体若因某种扰动使粒子或体系偏离平衡态,微扰随时间增长使体系樾来越远离平衡态的特性叫等离于体不稳定性。前者又叫微观不稳定性后者又叫宏观不稳定性,空间等离子体中有很多种不稳定性如電流不稳定性,腊肠不稳定性交换不稳定性,瑞利一泰勒不稳定性电场漂移不稳定性,开尔文一赫姆霍茨不稳定性撕裂模不稳定性,离子回旋不稳定性等几十种 §4.1.7 等离子体注人(plasma injection) 在空间物理中特指磁亚暴膨胀相开始时,磁尾等离子体片变薄、其内边界向地球移动此时eV~keV的高温等离子体被推入辐射带捕获区,使地球同步轨道区观测到这些来自等离子体片的高温等离子体的现象 §4.1.8 等离子体漂移(plasma drift) 带电粒子引导中心在电场、磁场曲率和梯度以及其他力的作用下的运动。 磁亚暴时注入的等离子体中质子向西漂移、

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