发布日期:2025-03-17 19:23 点击次数:189
凭证《科学》杂志上近日发表的一项究诘轻轻射,在究诘了56450颗恒星之后,科学家发现,太阳有点分袂劲——与其他的恒星比较,太阳着实是太“慈祥”了,这到底是何如回事呢?底下咱们就来了解一下。
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太阳名义并不是思象中的那样一派坦然,在有些时候,太阳名义也会发生一些大限制能量开释风光,而其中最引东谈主注贪图,便是太阳耀斑(Solar flare),因为这种风光会产生无数的电磁辐照和高速粒子流,还可能伴跟着大限制的日冕物资抛射,进而对咱们东谈主类的电子树立和电力关节咱们组成严重的威迫。
性感学生妹一个典型的例子便是发生在1859年的“卡灵顿事件”,这亦然东谈主类有记载以来最强的一次太阳风暴,这这次事件中,太阳的一次耀斑和奉陪的日冕物资抛射,使顺当令公共的电报系统险些沿路失灵,甚而还激励了一些树立发火。
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时于本日,电子树立以及电力关节还是潜入到东谈主类糊口的方方面面,而这也就意味着,太阳耀斑对东谈主类的威迫也越来越大,是以咱们有必要仔细究诘太阳耀斑发生的功令,从而作念到对其进行准确权衡并实时驻防。
思要作念到这小数,一个随便径直的设施便是,长技能地对太阳名义的行径进行记载,进而转头出其中的功令,但这彰着是行欠亨的,毕竟东谈主类的记载最多只可记忆近几百年,而太阳耀斑的功令则需要以更长的技能程序来不雅察。
那何如办呢?一个看上去似乎可行的设施便是,找一大堆与太阳一样的恒星,通过不雅察这些恒星的证据,并对其进行大数据分析,应该就不错蜿蜒推测出太阳耀斑发生的功令。
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推行上,这次究诘恰是禁受了这种设施,在究诘进程中,科学家挑选了56450颗与太阳一样的G型黄矮星,究诘的中枢器具是“光变弧线”,即恒星的亮度会随技能发生轻细波动,当恒星发生耀斑时,亮度会俄顷显耀增强,然后冉冉规复到闲居水平。
这种变化在“光变弧线”上证据为一个明晰的峰值,通过分析这些峰值,科学家就能够识别耀斑事件,并判断其强度和频率。
究诘成果是令东谈主巧合的,科学家发现,这些恒星会发生强度极高的“超等耀斑”(superflares),具体有多强呢?这么说吧,形成“卡灵顿事件”的那次太阳耀斑,其开释出的能量约为10^32尔格,而这些“超等耀斑”所开释出的能量,则约为10^34至10^35尔格,大要是前者的100至1000倍。
更紧迫的是,科学家狡计不雅测到了多达2889次的“超等耀斑”,涵盖了2527颗恒星,而这也就意味着,“超等耀斑”并不是零碎的个例,而是广泛存在的风光,在此之后,科学家通过对不雅测数据进行分析,估算出了其发生的频率,即:这些与太阳一样的恒星,平均100年就会发生一次“超等耀斑”。
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(↑思象图)
正如前文所言,“卡灵顿事件”是东谈主类有记载以来最强的一次太阳风暴,而形成这次事件的太阳耀斑,其开释出的能量最多也就只好“超等耀斑”的1%,这就意味着,东谈主类有记载以来,太阳从未发生过“超等耀斑”。
那会不会是当年的东谈主类并莫得记载到太阳的“超等耀斑”呢?毕竟东谈主类发明电子树立的历史并不长。推行上,照实有这种可能,但要是这么的事情真是发生了,大当然也会以其专有的样式将其记载下来。
简而言之,来自太阳的高速粒子含有快中子,它们会捏续轰击地球的高层大气,进而使其中的氮-14回荡为碳-14,在此之后,这些碳-14可能会插足地球的生物圈,它们中的一部分会被收受,并被固定下来。
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通过这些古须生物留住的残缺或化石样本,科学家不错测量出那时碳-14的浓度,要是某个技能点的碳-14浓度显耀高于布景值,就可能是由于那时太阳行径很是激烈,开释了无数的高速粒子。
由于碳-14是不结识同位素,其半衰期节略为5700(±30)年,因此这种设施其实有一定的局限,尽管如斯,科学家也专揽这种设施发现,在当年的节略1.5万年里,也曾出现了9次强度卓越“卡灵顿事件”的太阳行径,其中最近的一次发生在公元993年。
而这也就意味着,即使这些事件王人是由太阳的“超等耀斑”激励的(这现在还不可笃定),其发生的频率也远远地低于这次究诘得出的平均值(即每100年发生1次)。
也正因为如斯,科学家才觉得太阳有点分袂劲,与其他与太阳一样的恒星比较,它着实是太“慈祥”了。那么,是什么原因形成太阳如斯“慈祥”呢?
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科学家臆测,可能有某种机制大幅裁汰了太阳发生“超等耀斑”的频率,但这种机制到底是什么,暂时还莫得笃定的谜底。不外就现在的情况来看,关联的究诘仍在进行之中,期待在畴昔的日子里,科学家能够解开这个谜题。
参考贵府:Sun-like stars produce superflares roughly once per century,Science 12 Dec 2024,Vol 386, Issue 6727轻轻射,DOI: 10.1126/science.adl5441
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