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托福閱讀背景知識:太陽黑子的活動

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2015年08月07日

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  一般認為太陽黑子和其他活動性都起因于熱對流和各部份自轉速度不同。

  可以設想在太陽上原來存在南北兩個磁極,在對流層里面行成的經向磁場。太陽物質的不同部位以不同轉速運動(這稱為較差自轉),赤道附近自轉較快靠近及區(qū)轉得較慢。于是“凍結”在太陽物質里的磁力線就會逐步被拉長并環(huán)繞太陽,帶有緯向成分。經多次纏繞之后緯向成分愈來愈強。磁場強度與磁力線的密度成正比,在多次纏繞之后太陽物質里的磁場基本變成緯向而且強度大為增加。磁力線之間互相有斥力,磁場加強時斥力愈來愈強。既然磁場“凍結”在太陽物質里面,磁力線的斥力就給太陽物質加上一種膨脹壓力,通常稱為磁壓。在太陽內部對流層內,由于不均勻性,各處的氣體壓力并不完全相同,如果某處磁壓超過氣壓,這一團物質就會膨脹,結果會像水里的氣泡一樣受到上浮力的作用向表面升起,最后連磁力線帶物質都冒出太陽表面。在磁力線集中穿過對流層頂部進入光球的地方就會形成黑子。在磁力線集中和穿入的部位形成的黑子分別為N極性和S極性。且赤道兩側的磁力線走向正好相反,所以在南半球和北半球形成的黑子對的極性也相反。

  到此為止,我們發(fā)現所找到的資料對以上的說明差異性不大,均是以同一理論為觀點。但在下來,討論到為何磁力線會影響到溫度時,便出現了新、舊兩種差異性頗大的理論。

  依照舊理論的說法,由于黑子里面磁力線大量密集,強大的磁場阻礙著太陽由內部到日面的對流,也就是電漿在黑子區(qū)的強大磁場之下不能隨意移動,形成類似栓塞的效果,防止能量繼續(xù)從內部流向表面。當栓塞上方的物質冷卻后,已將近五千公里的時速流回太陽表面,周圍的電漿便朝向黑子中心的磁場中進一步冷卻并沉降,在磁場強度未衰之前,冷卻效應便能夠繼續(xù)維持黑子結構的穩(wěn)定。

  由于磁拴塞能夠防止熱流向太陽面,因此黑子下層溫度逐漸升高。天文學家在 1998 年六月的觀測發(fā)現,太陽黑子其實很淺,表面下五千公里處的聲速明顯較高,顯示該處的溫度也較周圍為高,與太陽黑子在表面處所呈現的現象剛好相反。新的理論同樣以強大的磁場為基礎,但卻認為磁場不但沒有抑制,反而大大加速能量的傳送。

  黑子的強大磁場把大部份熱流變?yōu)榇帕黧w波﹐沿磁力線迅速傳播出去﹐能量就此化為波動(wave)﹐因而冷卻下來。此點理論彌補了舊理論的不足﹐但其可信度仍有待證實。


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