太阳表面有一个巨大的裂缝!深度12400英里,太阳还好吗?

尼克船长 181

世界上不少国家都曾有信奉太阳神的历史,因为太阳带给了人们光和热。而当我们从迷信中挣脱,就发现太阳对于地球甚至整个太阳系来说,确实是处在核心地位的。

太阳神

因此,科学家们对于太阳的身体状态一直非常关心,生怕太阳有什么好歹,地球和人类就得一起遭殃了。

此前,NASA的太阳动力学观测站披露了一个不太好的消息,他们观察到太阳表面出现了一条巨大的裂缝,深度达12400英里。这条裂缝到底是什么?太阳没事吧?

太阳上的裂缝

太阳表面的巨大裂缝是什么?

宇宙中有不少的星系是双星系统,而咱们所处的太阳系却是单星系统,所以它轻而易举地就成为了太阳系的核心天体,其质量占太阳系总质量的99.86%。

不管是从质量,还是从太阳对地球的影响来说,掌握太阳的实时情况都对我们至关重要。

太阳在太阳系中的地位非凡

因此,不少国家都有专门的机构和科研人员,时刻关注着太阳的变化。而2022年时NASA的研究人员就在观测的过程中,发现在太阳的表面出现了约12400英里的峡谷,当然也有人说是裂缝。总之从图片上来看,非常的明显。

为此,许多人猜测,这是太阳的裂纹,说明它可能要在未来的某个时间裂开了。

也有人说,也许是太阳内部存在的某种东西,撕开了一道伤口,想从里面钻出来。那么,这巨大的裂缝到底是什么呢?

裂缝动态活动

其实大家也不必惊慌,这不是咱们第一次在太阳表面发现裂缝了。

早在2013年和2018年的时候,NASA也曾公布过发现裂缝的消息,并且此前那些裂缝规模也不小。为此,科学家还给它们起了个名字,叫做火之峡谷。

火之峡谷的形成与咱们经常提到的太阳黑子有关系。

当我们观察太阳的光球表面时,经常会看到一些很暗的区域,这说明磁场在这里聚集。所以从本质上来说,太阳黑子并没有大家想象中的那么小,一个中等的黑子都能和咱们地球差不多大。

但是由于太阳也非常的大,所以大家想用肉眼直接看到黑子还是非常困难的。

太阳黑子

那么,这些黑子又是怎样创造出这么深的裂缝的呢?

这还得从黑子活跃时期的表现来说,当太阳黑子运动活跃的时候,就会朝着外界喷射等离子体丝,这是它释放能量的表现,这种场面大家应该也在相关的报道中见过,就好像是岩浆被抛射出来一样。

等离子体丝

当这些等离子体丝被喷射出来之后,太阳的表面也不再那么光滑了。而在某个区域内如果有大量的等离子体丝后,就会形成一个地势较低的区域,我们看到的火之峡谷正是这类区域。

值得一提的是,火之峡谷形成后可不是静态的,它依旧会喷出细丝,就像是岩浆从地缝当中漏出来一样。那么,太阳表面的这类活动,对于地球和人类会带来怎样的影响呢?

太阳的活动

太阳的这种变化对地球的影响

咱们在上文中提到了,火之峡谷的形成其实与太阳黑子有关系,而太阳黑子的相对数就可以反映出太阳活动的强弱,相对数越大,代表太阳活动越强烈。

太阳辐射作为陆地气候系统重要的能量来源,其变化会引发区域性的气候系统波动,同时,也会带来一些其他的影响。

地球各种气候下的生态系统

太阳风暴爆发之后,要经历几个周期。首先大家都知道太阳和地球之间的距离,导致我们接收到电磁辐射的时间会有一定的延迟。

电磁辐射到达地球的时间大概是风暴发生8分钟以后,它会引起电离层的扰动。而此时,两极地区的无线电通讯将会受到影响强烈衰减,严重时可能会直接失联。

两极地区

其次在半小时之后,太阳的高能质子以及部分星际CME激波加速产生的高能粒子才会抵达地球。当然它们也不是直接就进入地球的,会被咱们的地磁场阻挡。

在这一博弈的过程中,只有回旋半径较大的高能粒子可以穿过磁力线,进入地球中低纬空间。

磁力线

值得一提的是,这时最倒霉的仍旧是极地地区。因为回旋半径小的无法穿越低纬磁力线,只能进入高纬地区,它们会沿着磁力线到达极盖区电离层的底部,引起极盖吸收事件

资料显示极盖吸收事件指的是极盖区电离层D层的电离急剧增强,电子密度增大,从而导致通过该区的无线电波被强烈吸收。

这一现象会使飞机的飞行受到影响,导致一些需要经过极地地区的航班必须要改变线路。而这种改变,往往就会折损很多钱。

除此之外,进入地球的高能粒子,还会对当时在飞机上的乘务人员和乘客造成辐射危害。

太阳活动影响飞机飞行

最后在1到4天之后,这些物质在与地球磁层相互作用之下,才会形成磁暴现象

当磁暴产生的时候,地面磁场会发生剧烈的变化,诸多电力设施都会受到影响,而且全球的短波通信和卫星导航也可能会因此中断。

例如1989年3月,太阳日冕物质抛射大磁暴引发了加拿大魁北克省大范围停电事件。在这次磁暴中,魁北克省整个电网在90s内全面瘫痪,许多变压器被烧毁,600多万人在无电的冬天度过了9h,直接经济损失约5亿美元。

磁暴影响电力设施

值得一提的是,太阳的剧烈活动虽然对地球和人类而言确实很糟心,但是也能够带来一定的风景。

相信许多人都期待着可以去高纬地区与爱人欣赏极光,而极光本身就是一种等离子体现象,是因为太阳带电粒子流进入磁场导致的。

在大磁暴期间,本来只能在高纬极区看到的极光,会朝着低纬延伸。比如在1859年出现的卡林顿事件,就让可观测极光的范围降低到了磁纬22°,即使你身处智利,都能看到美丽的极光。

极光

综合来说,不论是太阳黑子的相对量增加,还是所谓火之峡谷的出现,最终带给地球与人类的还是不利影响占多数。所以我们需要提前做好准备,避免当大停电事件发生的时候,没有救急措施。

太阳黑子变化统计

人类面对喜怒无常的太阳能做什么?

首先,由于太阳的活动过程比较复杂,形式又十分多样,所以持续研究是必不可少的。这种研究也不止局限于纸上谈兵,与空间探索也有诸多关系。如果不能及时获得真实的观测数据,那么研究结果必然会出现偏差。

观测太阳

其次需要建立相关的空间天气预报,对太阳风暴即将抵达地球做出相对准确的预测。这样的话,人们就可以在磁暴等现象发生之前,对相关电力设施进行保护,避免它们被破坏。

最后对于我们普通人而言,不必太过忧虑,平常心态最好。咱们的太阳目前依旧处在主序星时期,不会有什么大事发生。

即使有时它的脾气有些暴躁,但是它依旧是一颗稳定的恒星,所以从本质上来说别担心太阳会突然熄灭或者从中裂开,这些完全都是想象。

太阳

而且咱们的地球空间环境虽然会受到太阳活动影响,但是地磁场对我们的保护还是非常到位的。每当太阳风暴来袭,地磁场总是会尽可能地帮人类阻挡,像地球的基本磁场其实受地磁暴的影响很小。

地磁场对抗太阳风暴

在多年以前,那个没有飞机、电灯、卫星的时代,人们可能都不会察觉到太阳风的侵袭,自然也没有能力观察到太阳上的巨大裂缝。但是大家都过得很开心,甚至还会在这种时候,与家人相约去看一场极光。从这一角度来看,太阳风暴也为人类带来了一点儿礼物。

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