2023年11月22日 科学家首次发现太阳极光

在地面看上去极光是一种非常美丽和壮观的大气光学现象,虽然发生在地球上,但是极光却是高速行进的太阳风吹拂在地球大气层上激发的,所以极光的源头其实来自太阳。

它的形成条件主要有三个:恒星带电粒子风、磁场、大气层,其实不但是地球具备这些条件,木星、土星、天王星和海王星也具备这些条件,所以它们上面也能形成极光。

然而最近美国新泽西大学的科学家们发现太阳上也能形成极光,这一发现颇让人意外。来自新泽西理工学院日地研究中心(NJIT-CSTR)的天文学家在太阳黑子的上方发现了壮观的极光现象,其在观测仪器上表现为一种特殊的射电波,天文学家们经过仔细观察研究后认为,这种射电波其实是太阳上面的“极光”现象激发出来的。

新泽西理工学院日地研究中心的科学家于思捷是主要的研究者之一,其表示“已经检测到一种特殊类型的长期偏振的从一个太阳黑子发放的射电暴,时长一个多星期,并非典型的持续数分钟或数小时的瞬态太阳射电暴,这是和有助于理解恒星磁过程的发现”。

这是人类首次在太阳上面也发现了极光现象,其出现的太阳黑子表面上方大约4万公里处的一片区域中,相对于太阳的其他地方,太阳黑子上面的空气相对黑暗和凉爽,但更特殊的是太阳黑子通常会激发出极强的磁场,这使得太阳风带电粒子可以顺着磁力线撞击太阳大气层,于是就能激发出极光现象了。

地球极光的无线电波一般为数十万赫兹。而由于太阳黑子的磁场要比地球的磁场强很多,太阳表面的太阳风带电粒子云也比进入地球附近的太阳风更加浓厚,因此太阳黑子上方出现的极光现象要比地球两极出现的极光现象强烈上千倍。

于思捷称这些太阳黑子极光在从数亿赫兹到十亿赫兹不等的频率范围内发射,也是一个太阳黑子的磁场比地球的强数千倍的直接表现”。另外研究者们还发现太阳黑子极光的旋转与太阳旋转同步。

这一发现在天文学上也具有重要意义,它不仅揭示了强烈的太阳射电暴的动力学特征,还对科学家们研究太阳之外恒星星斑的的特征给出了新的启发。

极光是太阳风粒子被地球磁场干扰后沿地球磁场磁力线进入大气层时与大气分子撞击产生的光学现象,因为大多发生在地球的两极地区,所以被叫做极光。在地面看上去极光是一种非常美丽和壮观的大气光学现象,虽然发生在地球上,但是极光却是高速行进的太阳风吹拂在地球大气层上激发的,所以极光的源头其实来自太阳。它的形成条件主要有三个:恒星带电粒子风、磁场、大气层,其实不但是地球具备这些条件,木星、土星、天王星和海王星也具备这些条件,所以它们上面也能形成极光。

然而最近美国新泽西大学的科学家们发现太阳上也能形成极光,这一发现颇让人意外。

来自新泽西理工学院日地研究中心(NJIT-CSTR)的天文学家在太阳黑子的上方发现了壮观的极光现象,其在观测仪器上表现为一种特殊的射电波,天文学家们经过仔细观察研究后认为,这种射电波其实是太阳上面的“极光”现象激发出来的。

新泽西理工学院日地研究中心的科学家于思捷是主要的研究者之一,其表示“已经检测到一种特殊类型的长期偏振的从一个太阳黑子发放的射电暴,时长一个多星期,并非典型的持续数分钟或数小时的瞬态太阳射电暴,这是和有助于理解恒星磁过程的发现”。

这是人类首次在太阳上面也发现了极光现象,其出现的太阳黑子表面上方大约4万公里处的一片区域中,相对于太阳的其他地方,太阳黑子上面的空气相对黑暗和凉爽,但更特殊的是太阳黑子通常会激发出极强的磁场,这使得太阳风带电粒子可以顺着磁力线撞击太阳大气层,于是就能激发出极光现象了。

地球极光的无线电波一般为数十万赫兹。

而由于太阳黑子的磁场要比地球的磁场强很多,太阳表面的太阳风带电粒子云也比进入地球附近的太阳风更加浓厚,因此太阳黑子上方出现的极光现象要比地球两极出现的极光现象强烈上千倍。

于思捷称这些太阳黑子极光在从数亿赫兹到十亿赫兹不等的频率范围内发射,也是一个太阳黑子的磁场比地球的强数千倍的直接表现”。

另外研究者们还发现太阳黑子极光的旋转与太阳旋转同步。

这一发现在天文学上也具有重要意义,它不仅揭示了强烈的太阳射电暴的动力学特征,还对科学家们研究太阳之外恒星星斑的的特征给出了新的启发。

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