美国国家航空航天局的太阳动力学天文台(SDO)观察到两个冷而稠密的等离子体从太阳表面爆发,看起来与《哈利波特》中盘旋在太阳上的一对摄魂怪非常相似。
然而,这些黑色的等离子体环实际上是日冕物质抛射(CME)的开始阶段,
【菜科解读】
据美国太空网(Meredith Garofalo):7月21日,两圈暗等离子体从太阳上爆炸,美国国家航空航天局的一艘宇宙飞船拍摄到了这一幕。
美国国家航空航天局的太阳动力学天文台(SDO)观察到两个冷而稠密的等离子体从太阳表面爆发,看起来与《哈利波特》中盘旋在太阳上的一对摄魂怪非常相似。

然而,这些黑色的等离子体环实际上是日冕物质抛射(CME)的开始阶段,而不是吸吮灵魂的神话生物,日冕物质抛射是一种可以产生影响地球的太阳风暴的磁性混乱。
太阳表面等离子体喷发的特写镜头。
(图片uux.cn/NASA/SDO)在加速的视频中,你可以看到周日从太阳黑子AR3757发射的两股细长的黑色等离子体羽流,以及M1级太阳耀斑。

这些活跃的太阳黑子区域可以在任何给定的时刻从太阳的日冕中喷出电磁能,随着这些羽流远离太阳的大气层,它们收集了越来越多的等离子体,最终整合成日冕物质抛射最内在的成分。
那么,为什么等离子体与周围环境相比看起来如此黑暗呢?当它翻腾并远离太阳时,与我们太阳系巨大的熔融中心相比,它的密度和温度要低得多,这使得它在SDO的图像中看起来很暗。
一旦日冕物质抛射诞生,科学家们就可以使用SOHO日冕仪的图像来发现它的特征——光环,并确定它是否会向地球传播,是否会给我们的星球带来任何影响。
根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)空间天气预报中心(SWPC)的最新预测,这次CME预计将于7月24日(星期三)晚些时候到达地球,并将我们的地磁活动提升一个档次。

因此,对于所有的极光追逐者来说,这可能会为从纽约到爱达荷州的一些北部和中西部上游州的夜空带来充满活力的色彩。
这一发现显著低于此前对该时期海水温度的普遍估算,为理解地球早期气候和海洋环境演变提供了关键数据。
研究还揭示了当时海水的氧同位素组成,表明中元古代海洋可能比过去认为的更冷。
1. 研究技术与方法团队采用创新的碳酸盐团簇同位素(Δ47)温度计,直接分析华北克拉通下马岭组的碳酸盐岩样品。
该技术通过测量碳酸盐矿物中13C-18O键的丰度来推算形成温度,避免了传统氧同位素方法受海水成分假设影响的局限性,结果更可靠。
2. 温度争议与意义此前基于氧同位素的研究曾推测元古代海水温度高达50-70C,甚至早期研究推断20亿年前可能达80C。
新结果(26.9C)表明当时气候更温和,挑战了“早期地球长期极端高温”的假说,对理解生命演化(如真核生物扩张)与环境温度的关系至关重要。
3. 更早时期的温度推测2006年法国科学家对硅质岩的研究显示,海水温度从20亿年前开始下降,至8亿年前降至约20C。
但更早期(如太古宙)的温度仍缺乏直接证据,需进一步研究验证。
1. 天文因素地球在宇宙中的运行状态并非一成不变,其轨道参数的周期性变化,即米兰科维奇循环,会改变地球接收太阳辐射的总量和分布。
例如,当地轴倾斜度变小时,高纬度地区的夏季会变得更凉爽,导致冬季积雪无法完全融化,年复一年,冰盖便逐渐扩张。
此外,太阳活动本身也有起伏,当太阳黑子减少,太阳辐射输出减弱,地球整体温度也会随之下降。
2. 地质因素地球自身的“身体构造”变化也至关重要。
大陆板块的漂移会改变海陆格局,如果大陆聚集到极地附近,就为大规模冰盖的形成提供了广阔的“温床”。
冰雪的高反射率又会将更多阳光反射回太空,让地球进一步变冷。
同时,剧烈的火山活动也会成为推手,大规模喷发会将大量火山灰和二氧化硫气体送入高层大气,这些气溶胶像一把“遮阳伞”,长时间阻挡阳光,导致全球气温降低。
3. 大气成分变化地球的“保温外套”——大气层中温室气体的浓度,直接决定了全球温度。
如果大气中的二氧化碳等温室气体浓度因故(如被大量植物吸收)显著降低,温室效应就会减弱,地球保存热量的能力下降,气候便会逐渐转向寒冷。