太阳有哪些活动现象?(齐大天文学)

太阳有哪些活动现象?(齐大天文学),第1张

色球层是太阳大气的中间层,上面有一种太阳耀斑,它是一种非常重要的太阳活动现象耀斑发生时,太阳表面局部区域会突然增亮,并释放出巨大的能量耀斑的寿命很短,只有几分钟,最多也不过几小时,但它一次释放出的能量,却相当于地球上几万、几十万颗氢弹爆炸释放的能量

当发生日全食的时候,我们可以看到太阳边缘外面有一个个从色球层喷射出来的火舌,这种太阳活动现象叫日珥构成日珥的主要物质是一些巨大的炽热气柱它们从色球层升腾而起,直插太阳大气的最外层——日冕日珥可达刭几十万千米的高度,而且它的形状也是变化多样的,有的像浮云、有的像喷泉,还有的甚至像动物

此外,太阳大气活动现象还有光球层中的光斑、色球层中的谱斑和日冕层中的太阳风等这些活动对地球上人类生活的影响很大,剧烈的太阳大气活动会扰乱地球大气层中的电离层,造成广播和无线电通讯的中断,对地球上的气候也会造成一定的影响所以,研究太阳大气活动的规律是非常重要的

在太阳系九大行星中,如果按与太阳的距离算的话,地球是“老三”,火星则是“老四”火星除了以其锈红色的外表引人注目外,还有不少未解之谜也激起了人们探索火星的极大热情

1976年,“海盗”号探测器登临火星时,发现火星上也存在着大气,火星表面的大气压为750帕,还不到地球上1个标准大气压的1%火星大气的主要成分是二氧化碳,约占95%,其次是氮,约占3 010火星大气中也飘浮着云,但和地球上不同的是,蘸火星大气中的云主要成分是二氧化碳和水

对日照大致呈卵形,范围约20°×10°,长径几乎达到月球角直径的40倍左右,亮度极大的位置在反日点稍偏西几度的地方。接下来和星座知识一起来了解天文现象:对日照的现象及起因现象。现象对日照十分暗弱,因此直到1856年咸丰6年才由丹麦天文学家勃罗森写下第一条记录:对日照最亮的部分恰与太阳的位置相反,所以对亮度最大位置的估计与反日点往往符合到1°以内。最微弱的照明光亮都足以将对日照淹没,所以只有远离城市,在无月的晴夜,使眼睛充分适应黑暗环境后,才有希望看到对日照。最有利的观测时间是3月和9月;冬夏两季则很难观测到,因为这时它恰好与银河交迭在一起。起因对日照的起因至今尚无定论。较为流行的理论有4种:1、黄道光假说,将对日照看作黄道光的一部分,其亮度增大是因为该方向上粒子的散射函数有一极大值[后向散射]。目前倾向于这种观点的人较多。2、吉尔当-莫尔顿假说,认为离地球001天文单位处、在反日方向上的平动点周围,有一个行星际尘埃集中区,它们对太阳光的散射形成对日照。3、尘尾假说,认为在太阳风和辐射压力作用下,地球产生一个尘埃云尾,它指向偏离反日点的某一方向,在这个方向上的散射强度可以充分增大,从而产生对日照。4、气尾假说,认为地球有一气尾,对日照的形成与气尾中被激发原子和分子的发射有关。虽然说法不一,但是从对日照光谱中没有发射线,而且与太阳光谱很相似,仅仅稍微偏红,这一点来看,似乎肯定了它只不过是反射太阳光的行星际物质而已。

天文学是一个神秘而美妙的学科,它不仅让我们探索和理解了宇宙的奥秘,也可以用来表达我们的感情和爱意。下面是一些例子,介绍一些关于天文学的知识和表白技巧。

1 恒星和浪漫

恒星是宇宙中最璀璨的存在之一,它们有着独特的生命周期和特殊的能量。我们可以用恒星和浪漫相联系,例如:“你像一颗独特的恒星,在我的生命中闪耀璀璨,如日月同辉,时刻照耀我的心底。”

2 星座和爱情

星座是天文学中常见的概念,它们代表着不同的星群和使命。我们可以选取某个特定的星座来表达我们的爱意,例如:“你是我的天秤座,带给我平衡和稳重的爱,像天秤般美好和真实。我的心跟随你的方向,始终不变。”

3 行星和浪漫

行星是太阳系的组成部分之一,它们各自有着独特的特点和特质。我们可以选取某个具有代表性的行星,来表达我们的爱意,例如:“你是我的金星,你的存在为我的生命带来了喜悦、爱情、美好和憧憬。和你在一起,我感到极其快乐。”

4 星云和爱情

星云是宇宙中美丽而神秘的群星成像,它是由数百个恒星和星际物质构成,有着无限的美和表现力。我们可以以星云为载体,来表达我们的爱意,例如:“你像日日新出现在天空,即使在无人问津的夜晚,你的光辉仍然动人,我们的爱犹如星云般美丽,让我的心为你跳动。”

总之,天文学可以用来表达我们的感情和爱意,它代表着宇宙的美好和浪漫。我们可以在特定的天文现象中,挑选特定的词汇和表达方式,来以独特的方式向心仪的女孩表达爱意。同时,也可以通过了解和探索天文学,来增加自己的文化素养和认知水平,为自己的知识面增色添彩。

无意中刷微博时,发现这两天正值著名天体物理学家卡尔·萨根的诞辰。如果你有了解三十年前“旅行者一号”拍的第一张 "太阳系全家福",就应该会记住卡尔·萨根的名字——是他说服NASA让“旅行者一号”把相机转向地球,拍下最后一张照片“暗淡蓝点” ,也就是我们的地球。

这是人类航天史上最极致的浪漫之一。

为此,萨根说:“ 在浩瀚的宇宙剧场里,地球只是一个极小的舞台。但它却是宝贵的,是我们唯一的家园。你所爱的每一个人,你认识的每一个人,你听说过的每一个人,曾经有过的每一个人,都在它上面度过他们的一生 ”,噢~表示内心有被击中。

所有浪漫中,关于“宇宙”的浪漫总是史诗级别。 在宇宙面前,我们所有的信仰与游离、痛苦与喜悦、分别与重聚,原来不过是发生在“一粒悬浮于阳光中的微尘”里,万物渺小,但也伟大。

所以被浪漫击中要害的我,就很想在今天分享关于星球宇宙的海报,而提到这方面,第一个想到的就是NASA海报。

众所周知,NASA不仅会造火箭,在设计宇宙系列海报方面,也是一把好手。不如一起看看这些风格迥异的NASA海报吧。

万圣节“恐怖银河系”海报

就在今年万圣节,NASA也发布了一批复古海报。虽然这几张看上去都充满想象力,但其实都是在真实的天文现象基础上,结合60年代恐怖**的画风描绘而成。当浪漫的宇宙与“恐怖”配对,倒别有一番美感。

太阳系天体海报

去年NASA发布了一系列太阳系天体海报,每一张都没有做多少人工修饰,却因那些星球本身的模样,便拥有令人震撼的美。

太阳系

太阳

水星

金星

地球

月球

火星

木星

木卫——伊奥

木卫二——欧罗巴

土星

天王星

海王星

冥王星

彗星

银河系

火星之旅复古海报

为宣传火星 探索 之旅,NASA制作了一系列饱和度很高的复古海报,来展示火星及其卫星。在酷炫的同时,还隐藏着一丝人类想要拥抱未知的太空的浪漫与勇敢。

星球旅行海报

在2016年初,NASA发布了一批以“星际旅行”为主题的海报,以未来视角,带你看看宇宙中的星球。比如:去木星看极光,去开普勒16b,同时看看两个太阳……脑洞大开,又充满浪漫。

去木星——看极光

去火星——探遗迹

金星——欣赏水星凌日

去恩克拉多斯,看寒冰喷泉

去欧罗巴, 探索 冰下的生命

去开普勒16b,看两个太阳

去开普勒186f,看红色的森林

去PSO J3185-22,感受永远的夜生活

去泰坦,找海怪

去谷神星,找水的踪迹

来地球,拥抱家园

太阳系外行星给我们寄来的贺卡

抓住175年一遇的重力加速发射机会

如果说之前在我们脑海中的宇宙,就是一幅璀璨的星空图的话。那么NASA的这些海报,便是带我们领略了更加光怪陆离又不乏浪漫的多样宇宙。

有恒星的死亡、星尘的飘散,也有宇宙的广袤、星球的绚烂,这些过于宏大的想象,让我们自知渺小,又无畏渺小。

虽然我们的日子多是细碎庸常,悲苦总比欢喜绵长。但幸好有宇宙星空可仰,盛大又寂寥的死亡、孤寂又永恒的旋转、微弱但不停的光芒,都在提醒所有的微不足道,治愈大多的无奈苦楚。

理论物理学家劳伦斯·克劳斯说 “你身体里的每一个原子都来自一颗爆炸了的恒星。形成你左手的原子可能和形成你右手的来自不同的恒星。这是我所知的关于物理的最有诗意的事情——你的一切都是星辰”。

这些都是宇宙给予的浪漫,我们是宇宙的一部分,我们本身就是浪漫。

天文现象有日全食、日偏食、日环食、月全食、月偏食等。1、日全食:日全食是日食的一种,即在地球上的部分地点太阳光被月亮全部遮住的天文现象。2、日偏食:当月球运行到地球与太阳之间,地球运行到月球的半影区时,地球有一部分被月球阴影外侧的半影覆盖的地区。

天文现象有日全食、日偏食、日环食、月全食、月偏食等。

1、日全食:日全食是日食的一种,即在地球上的部分地点太阳光被月亮全部遮住的天文现象。

2、日偏食:当月球运行到地球与太阳之间,地球运行到月球的半影区时,地球有一部分被月球阴影外侧的半影覆盖的地区。

3、日环食:日环食是日食的一种。发生时太阳的中心部分黑暗,边缘仍然明亮,形成光环。这是因为月球在太阳和地球之间,但是距离地球较远,不能完全遮住太阳而形成的。

4、月全食:月全食是月食的一种,当月亮、地球、太阳完全在一条直线上的时候,整个月亮全部走进地球的影子里,月亮表面昏暗,形成月全食。

5、月偏食:当月球只有部分进入地球的本影时,就会出现月偏食。月偏食发生时,月亮将呈现一半白色,一半古铜色的美丽“模样”。

乞力马札罗山上的星光

没有月亮的晚上,也正是星星最为清楚的时候,拍摄此景的Dan Heller扎营在非洲4800米高的乞力马札罗山(Mt Kilimanjaro)上,花了三个半小时的曝光时间取此美景

黑极光的秘密

黑极光是指正常亮极光之间的暗带,极光的影像经常会记录到这种暗带,却很少有人对它的成因提出疑问最近科学家利用四个位于地球轨道上名为“星团”(Cluster)的卫星提供的数据进行研究,解开了黑极光之谜

正常的极光是电子或带负电的粒子,沿着地球的磁场冲向地球大气,撞击地球大气分子,

使它们电离而发出的辉光黑色的反极光,则是地球电离层中带负电的粒子,从地球磁场线的间隙被吸出去所产生的现象

这种黝黑的反极光延伸的高度可达二万公里,持续时间有时长达数分钟

不在星系里的恒星

星系都是由恒星组成的,但是否所有的恒星都在星系中呢并非如此

利用哈勃望远镜,研究室女星系团的科学家们发现了有600个左右的红巨星

漂浮在星系际广袤的空间里上图是艺术家描画的从这样一个孤独的太阳周围

的行星上可能看到的天空,那里的夜空景象与地球上完全不同,

地球的夜空充满了恒星-我们银河系的成员,而在那里,正在落下的红色太阳

留下的天空中几乎没有任何恒星,所有的只是各式各样黯淡模糊的星系-

室女星系团的成员这一孤独的太阳很可能是在很久以前星系与星系的碰撞过程中被抛出来的

加拿大育空地区的极光

2001年9月28日和29日,太阳的表面发生了两个日冕物质抛射事件,

同时一波波的高能粒子冲向地球,引发了极光活动

此后一个星期,分隔太阳南,北半球磁场的振动层 (flapping sheet)刚好拂过地球,又造成另一波的极光活动

新月抱旧月

一种俗称为「新月抱旧月」的现象,一弯新月怀抱中隐约可见的暗灰色光实际是地球发射的太阳光照到月面上又反射回来的光

阿拉斯加上空的彗星与极光

你能指出上图影像中的彗星吗 冷冽的阿拉斯加上空展现的是明显而多彩的极光,

就在左下方有个不太起眼的天体突显於背景上: 池谷-张彗星,这几年最亮的一颗彗星

该彗星现在出现在日出前的东方,维持在肉眼勉强看得见的亮度

彗星实际上是个巨大的被尘土包覆的雪球,它的大半生都在外太阳系旅行,现在正要回去它来的地方

月出西雅图

在地平面附近的月亮,是否看起来大些呢

答案是否定的,就如上面这一照片所展示,不管月亮位在天空的那个位置,它的大小几乎都相同

造成这种常见月亮幻觉的原因,到现在仍然常是争论的焦点两种最常见的解释都认为幻觉的起源,是因为前景物体使地平面附近的月亮看起来较远

较古老也最广为大家所接受的说法是人类的脑子,会把较远的物体解释为较大,而较新的讲法进一步诠释说距离上幻觉,让人类的眼晴产生聚焦上的差异

不论如何,月亮的直径实际上都是05度左右

流星与极光

观星者报告说在8月12日到13日的清晨,英仙座流星雨正如预测的那样出现,每隔数分钟一颗流星

8月11日的夜晚,随著英仙座升到地平面之上后,天文摄影家Wade Clark在美国华盛顿州北部贝克山滑雪场正等著要拍摄流星掠过长空的景观,却同时幸运地看到了一场美丽的北极光秀

日落时的火箭烟痕

落日的馀晖和刚露头月亮的淡暗光晕,为这张夜空中扭卷飘动的火箭烟痕照片增色不少

这张向西拍摄的数字影像,拍摄的地点是美国加州的桌山天文台 (Table Mountain Observatory),时间是2002年9月19日

在拍摄当时,留下烟痕的「民兵3型」 (Minuteman III)固态燃料火箭已飞得很远了从范登堡空军基地 (Vandenberg Airforce Base)发射的这部火箭,要载送一个测试用载荷飞越数千公里的太平洋海面

当天的落日为它的烟痕染上红/橘色的色泽,更把烟痕的顶部渲染成亮白色,而刚从东方上升的满月,为落日线下的烟痕底部上了一层淡白的色彩 烟痕顶部的弥漫状云气是因为火箭推进器分离而产生的,这部份烟尘里的水气在寒冷的高空中瞬即形成冰晶,因为它还沐浴在白日阳光中,所以就产生了许多细小的彩虹

3 回答人: 匿名 时间: 06-12 18:18:372008年中国日全食简介

这次日食的食分为1039,全食最长持续时间为2分27秒,北美洲东北部、欧洲和亚洲部分地区可见,其中加拿大北部、格陵兰、俄罗斯、西伯利亚、蒙古和中国部分地区可见全食 在中国境内,考虑到太阳高度、天气地理和交通等综合因素,日全食带主要扫过我国西北地区,届时那里晴好天气的概率较大

日全食现象的地区呈带状,除了新疆的巴里坤县、伊吾县,甘肃的酒泉地区也会出现非常短暂的日全食现象在当天,乌鲁木齐可以观测到日偏食现象

8月1日18点09分,在巴里坤附近太阳将开始初亏,到19点08分,太阳将完全被遮挡, 称之为食甚,日全食持续时间为1分55秒,到19点09分55秒,太阳光芒将慢慢显现,到20点04分复圆日全食现象出现时,在很短的时间内经历由白天到黑夜再到白天的过程,昼夜交替现象会被缩短为几分钟,而这短短的几分钟是观测日冕的最佳时间

时间: 2008年8月1日 世界时间 11:00 UT(北京时间19时)

观测地点:阿尔泰、哈密(新疆),酒泉、兰州(甘肃), 西安(陕西)

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