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這是探測器近距離拍攝的太陽表面,無法想象,太陽表面原來是這樣

大家現在看到的這個畫面是探測器近距離拍攝的太陽表面圖像

這段圖像是由太陽軌道探測器于2020年5月30日拍攝,當時它距太陽的距離僅有7700萬公里,相當于地球到太陽的一半!所用的波長是極紫外波段,所以它展現的畫面是我們肉眼無法看見的太陽特征,日冕區域。

那么從這個角度看太陽,我們就可以清晰地感受到,太陽其實并不是我們認為的那么平靜,圖中那些小小的亮點,被稱為營火,它們類似于太陽的耀斑爆發,只不過營火爆發要小的多。

當然這個小也只是相對于太陽,圖中左下的那個白色圓圈代表的是地球的大小,所以從這個對比我們便知,這個看似小小的營火,其實也是恐怖的存在!

而太陽表面到處都是充斥著這樣小范圍的能量爆發!

但這樣的能量爆發我們肉眼無法看到,這是探測器用極紫外波段拍攝的太陽特征。

那肉眼可見的太陽表面是什么樣呢?

這張圖片便是探測器在同樣的距離,用可見光拍攝的太陽表面,即光球層的結構。

所以這個圖片,是最接近人眼看到的太陽表面。

那比起極紫外波段的拍攝,可見光拍攝的太陽就要溫和許多。但若是把鏡頭拉進,這個看似溫和的表面也是充滿著沸騰和暴躁。

這段圖像是2021年1月發布迄今拍攝分辨率最高的一張太陽表面圖像,從這段圖像,我們就可以看到那個看似溫和表面下的 不平靜,一團團沸騰的等離子湯。

太陽是一團由等離子體組成的巨大球體,它具有流體的特征,所以太陽的表面是可以像流體一樣的流動。

當然這里的流體可是具有6000攝氏度高溫的等離子體組成,可不是我們隨便能碰觸的。流體的特征加上溫度的差異,所以在太陽表面就形成了這個被稱為米粒的組織!

米粒組織,是因為等離子體對流形成的溫度差異而造就,溫度高的等離子體會往上浮,所以顯得亮度大,溫度低的往下降,所以亮度暗。于是在這樣的機制下,我們就看到了太陽表面的米粒特征,就好像一團團翻滾的等離子湯。

除過米粒組織呢,我們肉眼還能看到黑子結構。

當太陽表面的等離子湯經過強磁場時,它們會被強磁場約束,這就會使得它們的溫度低于周圍等離子體的溫度,于是我們肉眼看上去就有了這樣的暗色區域!

這張圖片便是拍攝的太陽黑子細節照片,黑子的周圍便是米粒組織。

這個黑子的直徑大概是1萬6千公里,這樣的直徑可以輕松地裝下一個地球!然而在太陽的表面,它就是一個黑點。

這個是太陽光球層的一些特征。

光球層之上有色球層和日冕結構。

但因光球層釋放的光太強,我們一般肉眼無法看到這兩個結構!

而只有當把光球層釋放的光擋住時,我們才能看到這個一般無法看到的太陽結構!

這張圖片是在1999年日全食拍攝的照片,圖中具有紅色和粉紅色的區域,便是太陽的色球層!而在色球層之上的亮白色區域,便是太陽的日冕結構,它的存在就好像太陽的毛發那樣!

日冕是太陽表面的上層結構,這里充滿了太陽大量的恐怖活動!

比如日冕物質拋射。

這段畫面便是用日冕儀拍攝的日冕物質拋射,日冕儀是近似與日食的作用,用一個圓板把太陽的光球層遮住,以來觀測太陽的日冕結構!圓盤的尺寸一般設計得比目視的太陽要大,目視的實際尺寸呢,是中心那個白色圓圈的大小,所以從這樣的對比,我們就可以感受到,太陽的日冕物質拋射,是多么的恐怖!

日冕物質拋射的爆發會形成太陽風暴,而這樣的爆發若對準地球,那么則會給地球的磁場以及電子設備帶來一定的影響!

這段畫面是在2017年時拍攝的一次大規模的日冕物質拋射,當探測器探測到這次爆發時,爆發所釋放的高能粒子也撞擊到了探測器,是畫面產生了雪花!

在日冕結構中呢,還存在著恐怖且驚艷的日冕雨景觀!

日冕雨是日冕結構中的等離子體溫度降低落回太陽表面的一個現象!

這段畫面是在2012年7月拍攝的一次日冕雨景象,旁邊那個小點是地球!

日冕雨的形成,也是由太陽的強磁場所至,強磁場的作用使日冕結構中的等離子體沿磁場運動冷卻并凝結,從而落回到太陽的表面,形成這樣極其驚艷的景觀!

這樣的景觀呢,也讓神秘的磁場顯出了身影,讓我們看到了磁場線的排布

好了,這個就是真實拍攝的一些太陽畫面。 

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