太陽(yáng)系統(tǒng)的極光風(fēng)暴

每隔一段時(shí)間,太陽(yáng)就會(huì)以冠狀物質(zhì)噴射的形式射出一堆等離子體,有時(shí)與太陽(yáng)耀斑同時(shí)發(fā)生。這些爆發(fā)是讓太陽(yáng)般的星星如此令人興奮的一部分。如果這種材料剛剛落到太陽(yáng)里,我們可以看到一些很好的拱形細(xì)絲將其材料排出到太陽(yáng)表面。但是,他們不'并不總是堅(jiān)持下去。這種物質(zhì)在太陽(yáng)風(fēng)(每秒移動(dòng)幾百公里(有時(shí)更快))的帶電粒子流中從太陽(yáng)中排出。最終它到達(dá)地球和其他行星,當(dāng)它到達(dá)時(shí),它與行星的磁場(chǎng)(和月球,如Io,Europa和Ganymede)相互作用。

當(dāng)太陽(yáng)風(fēng)陣陣進(jìn)入一個(gè)有磁場(chǎng)的世界時(shí),就會(huì)形成強(qiáng)大的電流,這可能會(huì)產(chǎn)生有趣的影響,特別是在地球上。帶電粒子在上層大氣(稱為電離層)中篩分,結(jié)果是一種稱為空間天氣的現(xiàn)象。太空天氣的影響可能與北部和南部燈光的顯示一樣可愛,并且(在地球上)與電力中斷,通信故障以及對(duì)在太空工作的人類的威脅一樣致命。有趣的是,金星會(huì)經(jīng)歷極光風(fēng)暴,即使地球沒有't有自己的磁場(chǎng)。在這種情況下,來(lái)自太陽(yáng)風(fēng)速的粒子進(jìn)入地球'大氣上層和能量驅(qū)動(dòng)的相互作用使氣體發(fā)光。

在Jupiter和Saturn上也發(fā)現(xiàn)了這些風(fēng)暴(特別是當(dāng)北方和南方的光發(fā)出來(lái)自這些行星的強(qiáng)烈紫外線輻射時(shí)##39;極地地區(qū))。而且,他們'已知發(fā)生在Mars上。事實(shí)上,Mars的MAVEN任務(wù)在紅色星球上測(cè)量了一次非常深達(dá)的極光風(fēng)暴,航天器在2014年的基督時(shí)間開始探測(cè)到這一風(fēng)暴。輝光不是在可見光下,比如我們?cè)诘厍蛏峡吹?,而是在超?jí)紫羅蘭。在Martian northern半球可以看到它,它似乎延伸到大氣深處。O

在地球上,極光干擾通常發(fā)生在60至90公里處。Martian aurorae是由太陽(yáng)撞擊上層大氣并在那里激發(fā)氣體原子的帶電粒子引起的。那是'這是第一次在Mars看到aurorae。2004年8月,Mars Express軌道器在Mars上稱為Terra Cimmeria的地區(qū)發(fā)現(xiàn)了正在進(jìn)行的極光風(fēng)暴。 Mars Global Surveyor在同一地區(qū)的地球地殼中發(fā)現(xiàn)了磁異常的證據(jù)。極光很可能是由于帶電粒子沿著該區(qū)域的磁場(chǎng)線移動(dòng)而引起的,這反過(guò)來(lái)又導(dǎo)致大氣中的氣體被激發(fā)。

眾所周知,Saturn和Jupiter一樣擁有auroras運(yùn)動(dòng)。兩個(gè)行星都有非常強(qiáng)的磁場(chǎng),所以它們的存在也就不足為奇了。Saturn's在光的紫外,可見光和近紅外光譜中很亮,天文學(xué)家通常將它們視為兩極上明亮的光圈。像Saturn's極光,Jupiter's極光風(fēng)暴在兩極周圍可見,并且非常頻繁。它們非常復(fù)雜,并且運(yùn)動(dòng)與moons Iio,Ganymede和Europa的相互作用相對(duì)應(yīng)的小亮點(diǎn)。

Aurorae aren't僅限于**的天然氣巨人。事實(shí)證明,鈾星和海王星也因與太陽(yáng)風(fēng)的5g科普相互作用而產(chǎn)生同樣的風(fēng)暴。他們可以用船上的儀器檢測(cè)到哈伯太空望遠(yuǎn)鏡。

其他世界上極光的存在使行星科學(xué)家有機(jī)會(huì)研究這些世界上的磁場(chǎng)(如果存在的話),并追蹤太陽(yáng)風(fēng)與這些領(lǐng)域和大氣之間的相互作用。作為這項(xiàng)工作的結(jié)果,他們'更好地理解這些世界的內(nèi)部,這些世界的復(fù)雜性紅外氣氛及其磁球。

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