七、谁发现了太阳风?

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考虑到两种最引人注目的天文现象——极光和日全食——都与太阳风密切相关,在1957年美国物理学家尤金·帕克(Eugene Parker)之前,没有人把它们联系起来,这有点令人惊讶 。
帕克提出了聚变、电磁和高电荷太阳等离子体之间复杂的相互作用,他把这个结果称为“太阳风” 。当帕克将这一想法提交给《天体物理学杂志》(Astrophysical Journal)时,审稿人非常严厉 。然而,该杂志的编辑、著名天体物理学家Subrahmanyan Chandrasekhar没有发现帕克的数学有任何问题,所以他否决了审稿人的意见,发表了这篇论文 。
仅仅三年后,美国宇航局的水手2号探测器在前往金星的旅途中所测得的读数证明帕克是正确的,他的理论很快成为科学界的共识 。
一旦人类开始将卫星送入轨道,我们就能够确认更多有关太阳风本身的细节 。
“他的许多开创性工作已经被后来的航天器证明,定义了我们对太阳-地球系统如何相互作用的大量了解,”美国宇航局写道 。
“半个多世纪后,帕克太阳探测器任务现在提供了对帕克开创性理论和想法的关键观察,这些理论和想法让一代科学家了解了太阳物理学和恒星周围的磁场 。”
八、太阳耀斑和太阳风有什么区别?

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太阳耀斑和太阳风听起来很相似,但它们之间有一些非常关键的区别,因为它们是非常不同的现象 。
首先,太阳耀斑是太阳大气中电磁辐射的突然局部爆发;它们不是粒子的喷发 。
第二,它们的产生过程与太阳风不同 。关于这个问题仍有争议,但人们普遍认为,当带电粒子以接近光速加速并与太阳等离子体相互作用时,太阳耀斑就会发生在太阳大气中高度磁活跃的区域 。
一个可能的原因可能是所谓的磁重联,这是一个物理过程,强磁场线相互作用并重新排列自己 。它将磁能转化为动能和热能,从而使带电粒子(如电子)突然加速 。
有一种理论解释了这种现象是如何发生在太阳上的:太阳拱廊,一组紧密的日冕环,沿着磁力线形成,然后在磁场上与另一个拱廊重新连接,形成一个突然在磁场上断开的螺旋 。
这种断开会在电磁波谱上释放出巨大的能量,我们称之为太阳耀斑 。
大多数人将太阳耀斑与太阳风联系在一起的原因是我们有时可以在太阳耀斑之后看到 。这种能量在日冕中的爆发有时会导致日冕物质抛射,即带电等离子体突然从日冕中喷发到太阳风中 。
在我们的空间天气类比系统中,日冕物质抛射与太阳风的关系就像飓风与沙滩上愉快的一天一样 。我们对太空天气破坏卫星、破坏电网、甚至破坏互联网的大多数担忧实际上只是与日冕物质抛射有关 。
等离子体的数量,可以喷射到太空的日冕物质抛射数量级大于一个活跃的太阳风的事件,如果地球被受到大的日冕物质抛射的今天,它将压倒地球磁场和直接与高度带电粒子轰击地球 。
需要明确的是,除了使用心脏起搏器或类似的医疗设备外,这不会对地面生命产生太大影响 。
几乎没有人会注意到有什么不同——除了可能会惊奇地盯着厄瓜多尔上空,因为天空突然充满了极光 。
事实上,科学家们认为,在过去的45亿年里,地球已经无数次被这种日冕物质抛射击中,而我们仍然在这里 。
尽管如此,我们生活在现代世界,考虑到它们的频率和简单的概率,我们将在未来的某个时间点受到另一次大规模日冕物质抛射的袭击——可能比我们大多数人意识到的要早 。
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