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태양 코로나 : 설명, 기능, 밝기와 흥미로운 사실

썬은 - 그것은 엄청난 에너지와 빛을 생산 가능 지구에 생명을 고온 가스의 거대한 영역이다.

이 하늘의 장소는 가장 큰 태양계의 가장 방대하다. 150,000,000킬로미터의 거리에서 그에게 지구에서. 우리에게 열을 도달하고 햇빛은 8 분 정도 소요합니다. 이 거리는 또한 여덟 광 분이라고한다.

스타, 우리의 지구를 따뜻하게하는 등의 광구, 채층과 코로나와 같은 여러 외부 층,로 구성되어 있습니다. 분위기 태양 에너지의 외부 층은 내장 거품과 등급을보고하고, 광선로 정의 된 표면을 생성한다.

제헌 vneshenego 일 층

우리가 볼 수있는 층은 광구, 또는 빛의 영역을했다. 광구 밝은 플라즈마 비점 과립 어두운 감기 표시 흑점, 태양 자기장 표면 돌파 할 때 발생한다. 관광 명소가 나타나고 태양 광 디스크를 가로 질러 이동합니다. 이 운동을보고, 천문학은 우리의 스타가 축 회전 결론. 태양이 더 고체 지지체이 없기 때문에, 다양한 분야가 서로 다른 속도로 회전. 극 회전 (혁명을 만들기 위해) 30 일 이상 걸릴 수 있습니다 동안 적도은 약 24 일 전체 원을 온다.

광구는 무엇입니까?

태양 표면보다 수백 수천 마일의 스트레칭 불길 : 광구는 태양 플레어의 원천입니다. 태양 플레어는 X 선, 자외선, 전자기 방사선 전파의 버스트를 생성한다. X 선 및 무선 배출원 직접 코로나 태양이다.

채층은 무엇인가?

태양의 외부 셸 지역 주변 광구는, 채층을했다. 좁은 지역은 채층에서 왕관을 분리합니다. 온도는 코로나 이상 만도까지 채층에서 몇 천도에서, 전이 지역에서 급격하게 상승한다. 채층은 적색 발광은 수소의 연소에 의해 과열 방출한다. 그러나 빨간색 테두리는 일식 동안에 만 볼 수 있습니다. 다른 시간, 채층의 빛, 밝은 광구의 배경을 참조하는 것이 너무 약합니다. 플라즈마 밀도는 전이 영역은 코로나 채층로부터 이동을 빠르게 떨어진다.

태양 코로나는 무엇인가? 기술

천문학 자들은 지속적으로 태양 코로나로 인한 연구 수수께끼를 수행한다. 그것은 무엇을 상징 하는가?

이 태양 대기 또는 외부 층. 이 이름은 개기 일식이있을 때 자신의 외모가 분명해집니다 때문에 주어졌다. 코로나에서 입자는 사실, 지구 궤도에 도달, 우주로까지 뻗어. 형태는 주로 자계에 의해 결정된다. 따라서 코로나 이동의 자유 전자 자기장의 필드 라인들은 다양한 구조를 형성한다. 태양 흑점 위의 코로나에서 관찰되는 양식은 종종 다시 한 번 그들이 자기장의 라인을 준수하는지 확인하는 말굽 모양을 가지고있다. 이러한 "아치"의 정상에서 긴 깃발이 거리에서 배포 될 수 태양 직경 혹은 그 이상 어떤 프로세스가 공간에서 아치의 꼭대기에서 자료를 철회하는 경우 등. 이것은 우리의 태양계를 벗어나 태양풍을하고있었습니다. 천문학 때문에 기사가 착용 기어 헬멧에 자신의 닮은 이러한 현상 "헬멧 깃발"을 호출하고 1918까지 독일 군인의 일부를 사용

왕관은 무엇인가?

태양 코로나 형성된다에서 물질은 얇은 플라즈마 이루어진 매우 뜨겁다. 만도 이상 크라운 내부의 온도, 놀랍게도, 약 5500 ° C입니다 태양의 표면 온도보다 훨씬 높은 압력 크라운 농도 분위기에서보다 훨씬 낮다.

태양 코로나의 가시 스펙트럼을 관찰 파장에서 발광 밝은 라인은 알려진 물질에 해당하지 않는 것으로 밝혀졌다. 이와 관련하여, 천문학 코로나에서 주 가스로서 "크라운"의 존재를 가정 하였다. 그들은 관상 가스 1.000.000 ° C. 이상 과열 것을 발견 할 때까지이 현상의 본질은 비밀을 유지하고있다 수소 및 헬륨 - - 절대적 그 전자 박탈 같은 고온 개의 지배적 인 요소의 존재. 이러한 탄소, 산소 및 질소와 같은 사소한 재료 베어 핵 스트리핑. 만 무거운 성분 (철, 칼슘) 온도의 영향을 받아 자신의 전자 중 일부를 유지할 수 있습니다. 최근까지 스펙트럼 선을 형성이 높은 이온화 방사 소자는 초기 천문학 수수께끼 남았다.

밝기 및 흥미로운 사실

태양 표면은 원칙적으로 우리의 비전은, 태양의 코로나는 육안으로 보이지 않는 그것은 태양 대기를 사용할 수없는, 너무 밝합니다. 대기의 외부 층은 매우 얇고 가볍기 때문에에만 태양 일식 또는 밝은 태양 광 디스크를 덮는 모방 이클립스 특별한 망원경 coronagraph를 사용할 때 시간에 지구에서 볼 수있다. 다른 위성에 처리되는 동안, 지상 망원경을 사용하여 일부 coronagraph.

태양에서 코로나의 밝기 X 선은 거대한 온도 때문이다. 한편, 태양 광구는 아주 작은 X 선을 방출한다. 우리가 X 선에서 볼 때, 태양의 디스크의 왕관을 볼 수 있습니다. 그것은 당신이 X 선을 볼 수 있도록 특수 광학을 사용합니다. 70 년대 초에 미국 최초의 우주 정거장 스카이 랩은 명확하게 눈에 보이는 태양 코로나 먼저 태양 반점이나 구멍이었다, X 선 망원경을 사용했다. 지난 십년 동안은 태양의 코로나에 대한 정보와 이미지의 엄청난 금액을 받고있다. 위성의 도움으로 태양 코로나는 새롭고 흥미로운 태양의 관찰, 기능 및 동적 특성에 대한 더 접근하게된다.

태양의 온도

태양 광 코어의 내부 구조를 직접 관찰에서 숨겨져 있지만, 그것은 우리의 스타 내부의 최대 온도는 약 1,600 만도 (섭씨)입니다 다른 모델의 사용으로 결론을 내릴 수있다. 광구 - 태양의 눈에 보이는 표면은 - 약 6000도까지의 온도를 가지고 있지만 광구 위 500km 근처 코로나에 몇 백만도 매우 급격히 6,000도에서 증가한다.

외부보다 내부에 뜨거운 태양입니다. 그러나, 태양의 외부 대기, 광구보다 실제로 더 뜨거운 크라운.

삼십대 Grotrian (1939) 및 Edlen의 끝에서 이상한 스펙트럼 라인 태양 코로나의 스펙트럼에서 관찰 발견 높은 이온화 단계에서 방사 철과 같은 원소 (철), 칼슘 (Ca)과 니켈 (Ni). 그들은 관상 가스는 백만도 이상의 온도까지 가열 결론을 내렸다.

코로나는 너무 뜨거워 이유에 대한 질문, 그것은 지난 60 년 동안 가장 중독성 퍼즐 게임 천문학 중 하나 남아있다. 이 질문에 대한 명확한 대답은 no입니다.

태양 코로나 무척 뜨거운 있지만, 그것은 또한 매우 낮은 밀도를 가지고있다. 따라서, 총 태양 복사의 일부만이 코로나 충전해야. X 선에 의해 방사 된 총 전력은 일의 총 광도의 약 백만이다. 중요한 질문은 에너지가 왕관을 전송하는 방법이며, 어떤 메커니즘은 전송을 담당합니다.

태양 코로나 권력의 메커니즘

여러 크라운 공급 메커니즘은 수년에 걸쳐 제안되었다 :

  • 음향 파도.

  • 빠르고 느린 자기 음향 파의 전화.

  • 알펜 파 본체.

  • 저속 및 고속 자기 음향 표면파.

  • 현재 (또는 자기장) - 소비.

  • 입자의 스트림 자속.

이러한 메커니즘은 이론적 및 실험적으로 확인되었으며, 현재까지 만 음파는 제외 하였다.

이 아직 조사되지 않은 상태에서 용두의 상한치로 종료한다. 지구와 크라운 내부에있는 태양계의 다른 행성. 코로나의 광학 방사선은 10-20 태양 반경 (km 수천만)에서 관찰되고 황도광의 현상과 결합되어있다.

자기 카펫 태양 코로나

최근, "자기 카펫"은 관상 가열 퍼즐과 연관되었다.

높은 공간 해상도로 관찰 표면이 반대의 극성 (자성 카펫)의 작은 영역에 집중 태양 약한 자기장으로 덮여 있음을 보여준다. 이러한 자기 농도, 전류를 운반하는 각각의 자기 튜브의 주요 포인트로 간주된다.

이 "자기 카펫"최근 관측은 흥미로운 경향을 보여 광구 자기장은 지속적으로 상호 작용, 이동하고, 시간이 매우 짧은 기간 동안 밖으로 흩어져있다. 사이 자기 재결합 자계 반대 극성 필드 토폴로지 변화와 자기 에너지를 방출 할 수있다. 재접속 처리는 가열로 전기 에너지를 변환하는 전류의 손실로 이어질 것이다.

자기 카펫 관상 난방에 관여 할 수있는 방법이 일반적인 생각. 그러나, 프로세스의 정량적 모델이 아직 제시되지 않은 것처럼 "자기 카펫은"궁극적으로, 코로나 가열 문제가 될 수 없습니다 결정 주장합니다.

태양이 소멸 할 수 있습니까?

반대로, "지구에 곧 일의 온도가 상승하고 생활이 불가능하다"에, "태양은 곧 나갈 것"적어도 말도 안되는 소리 : 태양 광 시스템은 다음과 같은 감각 문이 너무 복잡하고 미개척이다. 누가 메커니즘이 신비한 별의 기초가 정확히 모르고, 그러한 예측을 할 수 있습니까?!

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