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太陽風暴列表

指数 太陽風暴列表

太陽風暴是太陽引起的干,通常與來自太陽黑子活動區的太陽閃焰引起的日冕雲和日冕大量拋射相關聯,也有少數與日冕洞關。大多數活著的恆星都會對太陽物理學領域研究的太空天氣產生干擾;這是與許多領域,像是恆星天文學和行星科學結合的一個學門。在太陽系,太陽可以產生劇烈的地磁和質子風暴,對無線電通訊設施衛星通訊和相關太空科技(包括全球衛星定位系統)的暫時或永久的損壞,使廣大區域的電力供應中斷造成停電。強烈的太陽風暴也可能危害在高緯度、高海拔飛航的飛機與載人太空航具 Geomagnetic storms are the cause of auroras.

21 关系: Aurora停電太空天氣太阳系太阳风太陽太陽圈太陽質子事件太陽黑子太陽週期巴士底日事件伽玛射线暴行星科学行星際磁場耀斑恆星天文學極超新星1859年太陽風暴1921年5月磁暴1989年3月磁暴774年至775年间碳14飙升

Aurora

#重定向 奧羅拉 (消歧義).

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停電

停電,又名電力故障、電力事故等。原因是電力供應出意外,或者有計劃施行。停電一般是指有一定的地區無電力供應。.

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太空天氣

太空天气是在地球週圍的太空環境條件改變的觀念。它與行星大氣內的天氣觀念不同,涉及太空中的電漿、磁場、輻射和其他物質。"空间气象"經常隱藏性的意味著在地球附近的磁層,但是它也是在 星際間(並且經常是星際空間)的研究 在我們自己的太陽系內,太空天气受到太陽風的密度和速度,還有太陽風攜帶的電漿造成的行星際磁場(IMF)很大的影響。不同的物理現象與太空天氣有關,包括地磁風暴和次風暴、范艾倫輻射帶的活動、電離層的擾動和閃爍、極光和在地球表面的地磁的誘導電流。日冕物質拋射和它們關聯的衝激波經由壓縮磁層和觸發地磁風暴也是導引空间气象的重要驅動力。 被日冕物質拋射或閃焰加速的太陽高能粒子,也是太空天氣的重要駕御者,它能經由感應電流危害到太空船上的電子設備,和威脅到太空人的生命。 太空天气在幾個相關的地區對太空探索和發展發揮了深遠的影響。不斷變化的地磁條件可以造成大氣密度的急劇改變,造成低地球軌道上太空船高度的墮落。由於太陽活動增強產生的地磁風暴會導致太空船上的檢測器暫時失明,或是干擾到船上的電子儀器,或是太空環境的條件對設計太空船的遮罩和載人太空船的生命支援系統也是很重要的。此外,磁暴也會影響到在高緯度上常態飛行的飛機,使受到的輻射總量增加。.

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太阳系

太陽系Capitalization of the name varies.

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太阳风

太陽風(solar wind)特指由太阳上層大氣射出的超高速等离子体(带电粒子)流。非出自太陽的类似带电粒子流也常稱爲“恆星風”。 在太陽日冕层的高温(几百万開氏度)下,氢、氦等原子已经被電離成帶正電的质子、氦原子核和带负电的自由电子等。这些带电粒子运动速度极快,以致不断有带电的粒子挣脱太阳的引力束缚,射向太陽的外围,形成太陽風。 太陽風的速度一般在200-800km/s。 一般認為在太阳极小期,從太陽的磁場极地附近吹出的是高速太陽風,從太陽的磁场赤道附近吹出的是低速太陽風。太陽的磁場的活动是會變化的,週期大約為11年。 太陽風一词是在1950年代被尤金·派克提出。但是直到1960年代才證實了它的存在。長期觀測發現,當太陽存在冕洞時,地球附近就能觀測到高速的太陽風。因此天文学家認為高速太陽風的產生與冕洞有密切的關係。太阳表面的磁场及等离子体活动对地球有很重要的影响。当太阳发生强烈的活动时,大量的带电粒子随着太阳风吹向地球的两极,就会在两极的电离层引发美丽的极光。.

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太陽

#重定向 太阳.

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太陽圈

太陽圈(heliosphere)是太陽所能支配或控制的太空區域。太陽圈的邊緣是一個磁性氣狀泡,並且遠遠的超出冥王星之外。從太陽"吹"出的電漿,也就是所謂的太陽風,創建和維護著這個鼓起的泡沫,並且抵抗來自銀河系的氫氣和氦氣,也就是外面的星際物質,滲入的壓力。太陽風從太陽向外流動,直到遭遇到終端震波,然後在那兒突然的減速。航海家太空船積極的探測太陽圈的邊界,穿越過震波和進入日鞘,這是要到達太陽圈最外層的邊緣,稱為日球層頂的過渡區。當太陽在空間中移動時,太陽圈的整體形狀是由星際物質控制的,它似乎不是一個完美的球形。以有限的資料用於未探勘過的自然界,已經推導出許多理論的架結構。 在2013年9月12日,NASA宣布航海家一號已經在2012年8月25日穿過太陽圈,當時它測量到的電漿密度突然增加了40倍。因為日鞘標誌著太陽風和其餘銀河系的一種邊界,可以說航海家一號已經離開太陽系,抵達星際空間。.

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太陽質子事件

太陽質子事件是發生在太陽輻射的質子被加速成為非常高的能量,其成因為接近太陽閃焰或是在星際空間受到和激波關聯的日冕物質拋射。這些高能的質子造成一些影響:它們可以穿透地球磁場和導致電離層的電離;類似極光效果的事件,不同的是那是電子而非質子造成的;高能的太陽質子也會對太空人和太空船造成重大的輻射傷害。 太陽質子所具有的能量通常不足以穿透地球的磁場,在異常強烈的太陽閃焰事件,質子可以獲得足夠的能量,滲透進地球的磁層和更深的電離層。能夠深入滲透的地區包括北極、南極、和南大西洋磁場異常區。 質子是帶電的粒子,因此能夠受到磁場的影響。當高能質子離開太陽時,它們受到強大的太陽磁場牽引(或引導)。當太陽質子進入由地球磁層主導的區域後,地球磁場強度超越太陽的磁場,它們受到地球磁場的引導進入大多數地球磁力線進出的極區。 被引導至極地的高能質子與大氣中的成分碰撞,並且在電離的過程中釋放能量,大多數的能量都在抵達電離層的最低處(範圍在50-80公里)消耗殆盡。這一區域對電離層的無線電通訊非常重要,因為這是大多數的無線電訊號能量被吸收的區域。高能質子的進入增強了電離的程度,提高了在電離層低處的吸收程度並且可以完全阻斷經過極地地區的無線電通訊,這類事件被稱為極冠吸收事件(Polar Cap Absorption events或PCAs)。這些事件大約開始和結束於太陽質子的能量高於10MeV(百萬電子伏特),而在地球同步衛星的高度大約是10Ppfu(粒子通量單位)。 更嚴重的質子事件會與可以導致一般輸電系統中斷的磁暴結合在一起,但是質子事件本身不僅與輸電系統的異常中斷無關,連磁暴也不是它們引發的,輸電系統只是對地球磁場的波動敏感。 極端強大的太陽質子閃焰能夠產生能量超過100MeV的質子,經由二次輻射的效應會增加地面的中子計數程度,這種罕見的事件被稱為地面級事件(Ground Level Events或GLE's)。 沒有具體的科學證據顯示高能質子事件引發的地面級事件,特別是在大多數人口所在的緯度,有害於人體的健康。地球的磁場在阻止高能粒子輻射抵達地面級的效果特別好,飛越極區的商業飛機在太陽質子事件時測量到高空輻射的增強,但是設置在地面的預警系統會提醒飛行員限制他們在較低的高度巡航。不經過極區的飛機航線受到太陽質子事件衝擊的影響遠低於極區的航線。 當太空人在地球磁場的保護罩之外時,例如,太空人在轉換軌道或在月球上時,會經歷重大的太陽質子輻射暴露。然而,太空人在低地球軌道和依然在太空船厚重的遮罩遮蔽時,他們受到的影響會降至最低。在低地球軌道的質子輻射強度會隨著軌道傾角的增加而增強,因此,越靠近極區的太空船,暴露在高能太陽質子輻射下的風險就越大。 太空人曾經報告在高能太陽質子事件時,高能質子會與視神經作用而看到閃光或條紋,相似的閃光和條紋也出現在高能太陽質子造成太空船上的靈敏的光學檢測器(像是星光偵測器和照相機)失靈的時候。在極端的事件中影響是特別的顯著,使它們不能獲得高品質的太陽或恆星的影像,這會導致太空船迷失它們的方向,而這是地面控制器能維持控制的關鍵。 高能質子風暴也可以使太空船的電荷達到驚人的程度,而危害到電子元件,也可能導致電子元件的運作不正常。例如,改變了固態記憶體,這可能導致資料或軟體被汙染(破壞),和造成太空船正在執行的命令得到意料之外的結果(幻象)。高能質子風暴也可能毀壞或降低將太陽能轉換成電力的太陽能電池板效率。長年暴露在來自太陽的高能質子活動下,太空船會失去大量的電力而需要關閉許多重要的儀器。.

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太陽黑子

#重定向 太阳黑子.

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太陽週期

太陽週期,或是太陽磁場活動週期是太陽的各種現象,包括太空天氣後面的動態引擎和能量來源。通過氫磁流體發電機的程序供給的能量,誘導太陽內部的流動,形成太陽週期。.

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巴士底日事件

巴士底日事件或巴士底日閃焰是在第23太陽週期靠近太陽極大期的峰值,發生於2000年7月14日的一次巨大太陽閃焰。在活躍區9077產生了一個X5.7級的閃焰,15分鐘之後,高能量的質子轟擊到電離層,引發了S3輻射風暴。這是1989年以來最大的太陽輻射事件 。這次的質子事件比早先,1995的SOHO和1997年的ACE,記錄到的任一事件都要強4倍以上。伴隨著閃焰之後是整個日冕的日冕物質拋射,和在7月15-16日的超級地磁風暴。在7月15日之後幾小時的峰值達到極端強烈的G5等級。 航海家1號和航海家2號也觀測到巴士底日事件,因此它也是在最遠距離被觀測到的太陽風暴。.

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伽玛射线暴

伽玛射线暴(Gamma Ray Burst,缩写GRB),又称伽玛暴,是来自天空中某一方向的伽玛射线强度在短时间内突然增强,随后又迅速减弱的现象,持续时间在0.01-1000秒,辐射主要集中在0.1-100 MeV的能段。伽玛暴发现于1967年,数十年来,人们对其本质了解得还不很清楚,但基本可以确定是发生在宇宙学尺度上的恒星级天体中的爆发过程。伽玛暴是目前天文学中最活跃的研究领域之一,曾在1997年和1999年两度被美国《科学》杂志评为年度十大科技进展之列。.

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行星科学

行星科學(Planetary science,很少用planetology)是研究行星(包括地球)、衛星,和行星系(特別是太陽系),以及它們形成過程的科學。它研究對象的尺度從小至微流星體到大至氣態巨行星,目的在確定其組成、動力學、形成、相互的關係和歷史。它是高度科技整合的學科,最初成長於天文學和地球科學,但現在包含許多學科,包括行星地質學(結合地球化學和地球物理學)、大氣科學、海洋學、水文學、理論行星科學、冰川學、和系外行星 。類似的學科包括關心太陽對太陽系內天體影響的太空物理學和天文生物學。 還有相關於行星科學的觀測和理論分支與關聯性。觀測的研究涉及與太空探索的結合,主要是與使用遙測技術的機器人的太空船任務,和在地面實驗室所做的工作比較。理論部分涉及大量的電腦模擬和數學建模。 雖然全世界有好幾個純粹的行星科學研究所,但行星學家一般都在大學或研究中心的天文學和物理學或地球科學部門。他們每年都有幾個重要的會議,和範圍廣泛的等同綜述論的期刊。.

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行星際磁場

行星際磁場(IMF)是指存在于太陽系行星际空間的磁場。 因為太陽風是等离子体,它有著磁流体力学的特徵,而不是單純的氣體。例如,它是良好的導電體,所以來自太陽的磁力線會隨著太陽風一起運動。太陽風的動態壓力主導著幾乎通過整個太陽系(或太陽圈),所以磁場會因為向外的運動和太陽自轉的結合,由于太阳自转,磁力线呈螺旋状,在黄道面上,被拉扯形成阿基米德螺线的形式(派克螺旋)。 行星際磁场具有扇形结构,在每个扇形内部,磁场方向指向或背离太阳是一致的,而两个相邻扇形内磁场的极向却是相反的。 依據半球和太陽週期的相位,磁場的螺旋會向內或向外:磁場在太陽圈的南部和北部的螺旋有著一致的形狀,但是方向是相異的。這兩個磁域由一分為二的分隔著(電流被限制在一個彎曲的平面內),這個太陽圈電流片有著與芭蕾舞者裙擺相似的形狀,在形狀上的變化會隨著太陽磁場大約11年的反轉週期而改變。 在行星際物質中的等离子体也反應出太陽磁場在地球軌道附近的強度,並且比當初預期的強度大了100倍。如果太空中是真空的,太陽的10-4泰斯拉磁偶極場將以距離的3次方減少為10-11泰斯拉,但是人造衛星觀測到的強度是100倍,大約是10-9特斯拉。磁流體動力學(MHD)理論預測導電體流體(也就是行星際物質)在磁場中的運動,會反過來引起磁場的電流,並且這種表現很像磁流體動力學發電機。.

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耀斑

閃焰是在太陽的盤面或邊緣觀測到的突發的閃光現象,它會釋放出高達6 × 1025焦耳的巨大能量(大約是太陽每秒鐘釋放總能量的六倍,或相當於160,000,000,000百萬噸TNT,超過舒梅克-李維九號彗星撞木星能量的25,000倍)。它們通常,但並非總是,伴隨著發生日冕大量拋射的事件。閃焰會從太陽日冕拋射出電子、離子、和原子的雲進入太空。通常,在事件發生後的一兩天,這些雲就可能會到達地球。這個名詞也適用在發生類似現象的恆星,但通常會使用「恆星閃焰」來稱呼。 閃焰會影響到太陽所有的大氣層(光球、色球和日冕)。當電漿物質被加熱至數千萬K的溫度時,電子、質子和更重的離子都會被加速至接近光速。它們產生電磁頻譜中所有波長的電磁輻射,從無線電波到伽瑪射線,然而絕大部分的能量都在視覺範圍之外,因此絕大碩的閃焰都是肉眼看不見的,必須要用特別的儀器觀測不同的頻率。閃焰發生在圍繞著太陽黑子的活動區,強烈的磁場從那兒穿透光球聯接日冕和太陽內部的磁場。 閃焰會突然(時間的尺度在幾分鐘至幾十分鐘)釋放儲藏在日冕中的磁場能量;日冕大量拋射(CME)也可以釋放出相等的能量,但是這兩者之間的關係尚不明確。 閃焰發射的X射線和紫外線輻射會影響地球的電離層,擾亂遠距離的無線電通訊。在分米波長的電波輻射會直接干擾雷達和使用這些波長的儀器和設備的操作。 對太陽閃焰的首度觀測是理查·卡靈頓和理查·霍奇森在1859年獨立完成的"", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v20, pp13+, 1859,在黑子群當中看見一個小範圍的明亮區域。觀察望遠鏡或衛星觀測到的恆星光度變化曲線,可以推斷其他恆星是否產生恆星閃焰。 太陽閃焰發的頻率隨著平均11年的活動週期,從太陽位於活躍期的一天數個,到寧靜期的一星期不到一個,有很大的變化(參見太陽週期)。大的閃焰出現的頻率遠低於小的閃焰。 根據NASA的觀測,在2012年7月23日,一個有著巨大和潛在破壞力的太陽超級風暴(閃焰、日冕大量拋射、和)與地球擦身而過。估計在2012年至2022年之間,有12%的機率會發生類似的事件.

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恆星天文學

對恆星和恆星演化的研究是我們瞭解宇宙的基礎,恆星的天文物理學通過對恆星的觀察、研究、測量和理論上的瞭解;還有經由電腦對內部的模擬Harpaz, 1994, pp.

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極超新星

極超新星(superluminous supernova 或 hypernova。也称为骇新星),是超新星的一種,是年老的極超巨星在臨終前的爆發。這種超新星的威力比起一般的超新星要大得多,剩下的核心會直接塌縮為黑洞,在黑洞自轉的兩極會以接近光速射出高能量等離子體,充著伽玛射线,成為科學家認為伽玛射线暴的可能源頭之一。透過近幾年的多項觀測結果,人們對伽馬射線暴的瞭解增多。 1990年代,极超新星是指爆炸能量相当于100倍超新星爆发。现在则将所有极超巨星发生的爆发全部归入极超新星的范畴。 又由於會演變為黑洞的超巨星的數量極少,極超新星爆發的現象也同樣極少,天文學家預測在我們的銀河系內,平均每兩億年會出現一顆極超新星。.

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1859年太陽風暴

1859年太陽風暴,是所謂的太陽超級風暴,或是卡靈頓事件,是在有歷史紀錄以來最強大的太陽風暴,它發生在第10太陽週期。.

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1921年5月磁暴

1921年5月磁暴是威力巨大的一次日冕大量拋射對地球磁層造成影響的重大事件。它發生在5月13日至15日,是第15太陽週期的一部分。此一事件發生在廣泛的應用互聯互通的電氣系統和一般電器依賴跨基礎結構發達之前,即使造成地面電流的強度超過造成北美洲東部大停電的1989年3月磁暴,所受的影響也僅限於某些部門。在當時,科學家測量引起風暴的黑子在5月10日的大小是94,000乘21,000 平方英里(131,000乘33,800平方公里)。 在美國東部有許多地區都能看見極光,創造出明亮的夜空。電報服務在美國是因為保險絲被燒斷而被拖慢,到14日午夜才因設備損壞而幾乎完全中斷。另一面,由於電離層的活躍使得越洋的無線電傳輸信號增強。電燈似乎沒有受到明顯的影響。海底電纜也遭受磁暴的影響,歐洲也有電訊系統受到損壞的報導,南半球也受到影響。.

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1989年3月磁暴

1989年3月磁暴是發生在第22太陽週期,造成魁北克水力發電廠系統瓦解的一個強烈磁暴。.

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774年至775年间碳14飙升

774年至775年间碳14飙升是指在公元774年至775年间,树木年轮中碳14(14C)的浓度增长了1.2%,是普通的背景小幅度波动的20倍。 研究人员在研究日本柳杉时发现了这一现象,随后依照树轮年代学的有关理论确定了该现象具体的发生时间。此外,在南极冰层的核心地带检测出了铍的同位素的激增,这一现象也与774年至775年间发生的事件相关。 该现象似乎在全球都有发生,在德国、俄罗斯、美国和新西兰树木的年轮中都有类似的碳14飙升的现象存在。 碳14的浓度激增了约1.2%,随后又逐渐减少(见右图)。这种模式和大气中碳14浓度突然增多表现出的模式很接近,暗示出这是一次突发事件。经计算,此次事件期间,全球碳14的产量为Q.

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