你能想象吗?
太阳表面的温度是5500℃,可它外层的日冕居然高达200万℃!
就像炉子外壁比火焰还烫——完全颠覆常识。
这就是科学家们困扰了80多年的“日冕加热之谜”。
最近,美国宇航局的帕克太阳探测器带来了关键突破:
它在太阳大气层中发现了“螺旋度屏障”的证据。
这一发现,或许终于能解开太阳日冕为什么这么热的谜团。
那么,什么是螺旋度屏障?
它为什么会让太阳外层比内部更炽热?
又是如何推动太阳风的加速,影响地球的太空天气?
今天我们就来揭开这个谜题。
所谓“螺旋度屏障”,
其实就是太阳等离子体中一种独特现象。
湍流能量本应逐渐消散让大气降温,
可在这道屏障里,能量被磁力“拦截”并重新定向,
转化成离子回旋波。
这些波反而把等离子体加热,让日冕温度升高。
换句话说,它就像在河流中修了一道大坝:
水(能量)并没有流失,而是被重新引导,
最终形成了我们观测到的超高温日冕。
这不仅解释了日冕加热问题,
还揭示了太阳风加速的机制。
为什么这很重要?
因为太阳风是一股高速飞驰的带电粒子流,
它会直接影响地球的磁场、卫星通信、GPS,甚至电网。
如果我们能更清楚地理解太阳风的加速,
就能更精准地预测太空天气,
保护地球上的关键基础设施。
而且,这一理论不只适用于太阳,
对研究其他恒星乃至整个宇宙的等离子体系统都有深远意义。
帕克太阳探测器自2018年发射以来,
是人类最接近太阳的航天器。
它飞行距离比以往探测器近了7倍,
直接观测太阳风、磁场和等离子体波动。
这些第一手数据,
终于让“螺旋度屏障”的存在从猜测变成事实。
NASA 的发现不仅解决了日冕加热之谜,
还为太阳风加速提供了完整的解释。
随着探测器不断发回数据,
我们或许很快能更全面地理解太阳,
也能更好地守护地球。
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