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海王星消失的云层与太阳周期有关

时间:2025-12-21来源:网络作者:小菜点击数:
简介:据美国宇航局:天文学家发现了海王星变化的云丰度和11年的太阳周期之间的联系,在太阳周期中,太阳纠缠磁场的消长驱动着太阳活动。

这一发现是基于美国宇航局的哈勃太空望远镜和夏威夷的W. M .凯克天文台三十年来对海王星的观测,以及来自加利福尼亚州利克天文台的数据。

一系列八张海王星的图像:四张在图像的上半部分,四张在图像的下半部分。

这颗

【菜科解读】

据美国宇航局:天文学家发现了海王星变化的云丰度和11年的太阳周期之间的联系,在太阳周期中,太阳纠缠磁场的消长驱动着太阳活动。

这一发现是基于美国宇航局的哈勃太空望远镜和夏威夷的W. M .凯克天文台三十年来对海王星的观测,以及来自加利福尼亚州利克天文台的数据。

一系列八张海王星的图像:四张在图像的上半部分,四张在图像的下半部分。

这颗行星看起来像一个深蓝色的球体,点缀着明亮的白色斑块。

哈勃太空望远镜拍摄的这一系列图像记录了海王星上云层数量的消长。

这一长串观察表明,在太阳周期的高峰之后,云的数量越来越多——太阳的活动水平在11年的时间里有节奏地上升和下降。

化学变化是由光化学引起的,光化学发生在海王星的高层大气中,形成云需要时间。

1989年,美国宇航局的旅行者2号飞船首次提供了线性明亮云的特写图像,让人想起地球上的卷云,在海王星的大气层中看到。

它们形成于海王星大气中的大部分甲烷之上,反射所有颜色的阳光,这使得它们是白色的。

哈勃每年持续观察这颗行星,从旅行者号短暂飞越的地方继续前进。

致谢:uux.cn/美国国家航空航天局、欧空局、艾兰迪·查韦斯 加州大学伯克利分校、伊姆克·德·佩特 加州大学伯克利分校海王星和太阳活动之间的联系令行星科学家感到惊讶,因为海王星是我们太阳系中最远的主要行星,接收的阳光强度约为地球的0.1%。

然而,海王星的全球多云天气似乎是由太阳活动驱动的,而不是地球的四季,每个季节持续约40年。

目前,在海王星上看到的云层覆盖率极低,只有一些云层盘旋在这颗巨大行星的南极上空。

一个由加州大学伯克利分校 UC Berkeley领导的天文学家团队发现,通常在冰冷巨人中纬度看到的丰富云量在2019年开始消退。

我很惊讶海王星上的云消失得如此之快,加州大学伯克利分校天文学名誉教授兼该研究的高级作者Imke de Pater说。

我们基本上看到云活动在几个月内下降了,她说。

即使是现在,四年后,我们在去年6月拍摄的最新图像仍然显示云层没有回到以前的水平,马萨诸塞州剑桥市哈佛史密森尼天体物理中心 CfA的研究生Erandi Chavez说,她在加州大学伯克利分校读本科天文学时领导了这项研究。

这是非常令人兴奋和意想不到的,特别是因为海王星以前的低云活动期并不那么引人注目和持久。

为了监测海王星外观的演变,查韦斯和她的团队分析了2002年至2022年拍摄的凯克天文台图像,1994年开始的哈勃太空望远镜档案观测,以及2018年至2019年加州利克天文台的数据。

近年来,凯克观测得到了作为阴阳魔界计划和哈勃外行星大气遗产 OPAL计划的一部分拍摄的图像的补充。

这些图像揭示了海王星云层季节性变化和太阳周期之间的一种有趣模式——太阳磁场每11年翻转一次,因为它变得更像一个纱线球。

这从太阳黑子数量的增加和太阳耀斑活动的增加中可以明显看出。

随着周期的进展,太阳的狂暴行为发展到最大,直到磁场下沉并反转极性。

然后太阳落山到最低点,开始另一个周期。

哈勃太空望远镜拍摄的这一系列图像记录了海王星上云层数量的消长。

这一组近30年的观察表明,随着太阳周期的高峰——太阳活动水平在11年期间有节奏地上升和下降——云的数量越来越多。

太阳的紫外线辐射水平标在纵轴上。

从1994年到2022年的11年周期沿着底部绘制。

沿着顶部的哈勃观测清楚地显示了云量和太阳活动峰值之间的相关性。

化学变化是由光化学引起的,光化学发生在海王星的高层大气中,形成云需要时间。

致谢:uux.cn/美国国家航空航天局、欧空局、LASP、Erandi Chavez 加州大学伯克利分校、Imke de Pater 加州大学伯克利分校当太阳处于暴风雨天气时,更强烈的紫外线 UV辐射淹没了太阳系。

研究小组发现,太阳活动周期高峰两年后,越来越多的云出现在海王星上。

研究小组进一步发现,云层的数量和冰巨人反射阳光的亮度之间存在正相关关系。

这些非凡的数据给了我们迄今为止最有力的证据,证明海王星的云层覆盖与太阳周期相关,德·佩特说。

我们的发现支持这样的理论,即当太阳的紫外线足够强时,可能会引发产生海王星云的光化学反应。

科学家们通过观察29年间海王星观测记录的2.5个周期的云活动,发现了太阳周期和海王星多云天气模式之间的联系。

在此期间,行星的反射率在2002年增加,然后在2007年变暗。

海王星在2015年再次变得明亮,然后在2020年变暗到有史以来观测到的最低水平,这是大多数云消失的时候。

太阳引起的海王星亮度的变化似乎与行星上云的来去相对同步。

然而,在太阳周期的高峰期和海王星上看到的大量云层之间有两年的时间间隔。

化学变化是由光化学作用引起的,光化学作用发生在海王星的高层大气中,形成云需要时间。

能够使用地球上的望远镜来研究距离我们超过25亿英里的世界的气候是一件令人着迷的事情,凯克天文台的天文学家兼该研究的合著者卡洛斯·阿尔瓦雷斯说。

技术和观测的进步使我们能够约束海王星的大气模型,这是理解冰巨人气候和太阳周期之间相关性的关键。

然而,还需要做更多的工作。

例如,虽然紫外线阳光的增加可能产生更多的云和薄雾,但它也可能使它们变暗,从而降低海王星的整体亮度。

海王星上从深层大气升起的风暴会影响云层,但与光化学产生的云无关,因此可能会使与太阳周期的相关性研究变得复杂。

还需要继续观测海王星,看看目前几乎没有云的情况会持续多久。

研究小组继续跟踪海王星的云活动。

我们在最近的凯克图像中看到了更多的云,这些图像是在美国宇航局的詹姆斯·韦伯太空望远镜观察这颗行星的同时拍摄的;

这些云特别是在北纬度和高海拔地区被看到,正如在过去大约两年中观测到的太阳紫外线通量增加所预期的那样,de Pater说。

来自哈勃、韦伯太空望远镜、凯克天文台和利克天文台的综合数据将有助于进一步研究导致海王星动态外观的物理和化学,这反过来可能有助于加深天文学家对海王星和系外行星的了解,因为我们太阳系以外的许多行星被认为具有类似海王星的质量。

这些发现发表在《伊卡洛斯》杂志上。

哈勃太空望远镜是美国宇航局和欧洲航天局之间的国际合作项目。

位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心负责管理这台望远镜。

位于巴尔的摩的太空望远镜科学研究所 STScI负责哈勃太空望远镜的科学操作。

STScI由位于华盛顿特区的大学天文学研究协会为美国航天局运作。

恐龙在哪一年消失的?

恐龙时代分为三叠纪、侏罗纪、白垩纪这三个阶段。

1、三叠纪恐龙的黎明,约距今2.5亿年-2亿年,持续约5000万年;

代表食肉恐龙:腔骨龙、虚型龙;

代表食草恐龙:板龙;

水生生物代表:秀尼鱼龙。

2、侏罗纪恐龙的鼎盛时期,约距今1.99亿年-1.45亿年,持续约5400万年;

代表食肉恐龙:异特龙、角鼻龙、蛮龙;

代表食草恐龙:腕龙、梁龙、剑龙;

代表水生生物:滑齿龙、克柔龙。

3、白垩纪恐龙的衰亡时期,约距今1.45亿年-6500万年前,约持续8000万年;

代表食肉恐龙:雷克斯暴龙(霸王龙)、特暴龙、鲨齿龙、巨兽龙、棘龙、伶盗龙(迅猛龙);

代表食草恐龙:三角龙、鸭嘴龙、甲龙、阿根廷龙、波塞东龙、潮汐龙;

代表水生生物:沧龙、恐鳄。

扩展资料:恐龙的灭绝原因:1、气候变迁说6500万年前,地球气候陡然变化,气温大幅下降,造成大气含氧量下降,令恐龙无法生存。

也有人认为,恐龙是冷血动物,身上没有毛或保暖器官,无法适应地球气温的下降,都被冻死了。

2、火山爆发说因为火山的爆发,二氧化碳大量喷出,造成地球急激的温室效应,使得食物死亡。

而且,火山喷火使得盐素大量释出,臭氧层破裂,有害的紫外线照射地球表面,造成生物灭亡。

3、造山运动说在白垩纪末期发生的造山运动使得沼泽干涸,许多以沼泽为家的恐龙就无法再生活下去。

因为气后变化,植物也改变了,食草性的恐龙不能适应新的食物,而相继灭绝。

草食性恐龙灭绝,肉食性恐龙也失去了依持,结果也灭绝了。

此一灭绝过程,持续了1,000—2,000万年。

到了白垩纪末期,终至在地球上绝迹。

4、物种争斗说恐龙年代末期,最初的小型哺乳类动物出现了,这些动物属啮齿类食肉动物,可能以恐龙蛋为食。

由于这种小型动物缺乏天敌,越来越多,最终吃光了恐龙蛋。

5、海洋潮退说根据巴克的说法,海洋潮退,陆地接壤时,生物彼此相接触,因而造成某种类的生物绝种。

例如袋鼠,袋鼠能在欧洲这种岛屿大海鱼手机加瓦站上生存,但在南美大陆上遇见别种动物就宣告灭亡。

除了这种吃与被吃的关系以外,还有疾病与寄生虫等的传染问题。

6、物种老化说认为恐龙由于繁荣期间长达一亿数千万年,使得肉体过于巨体化。

而且,角和其它骨骼也出现异常发达的现象,因此在生活上产生极大的不便,终于导致绝种。

太阳系八大行星简介

太阳系有八大行星,由内而外分别是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

前面四颗属于类地行星,体积小、密度大、呈固态,而后面四颗属于类木行星,体积大、密度小,呈气态。

按照最远的海王星轨道半径来算,这八大行星以及太阳都分布在一个半径大约为30个天文单位的近圆形范围内。

我们今天就来简单了解一下,这八大行星各自的主要特征吧。

水星 水星是距离太阳最近的一颗行星,它的平均轨道半径约为0.4个天文单位(一个天文单位的长度为地球到太阳的平均距离),其体型也比地球要小,半径为2440千米,质量只有地球的5.5%(你没有看错),因此水星表面的引力只有地球的40%。

水星的自转周期与公转周期只比为3:2,也就是自转三圈时,就会围绕太阳公转两圈。

金星 金星与我们的地球在质量、体积、密度上非常相似,首先金星的半径为6000千米左右(地球半径为6371公里),金星的质量约为5亿亿亿千克(相当于地球质量的85%),因此金星的平均密度为5200千克每立方米(地球平均密度为5500)。

然而金星的自转方向却是八大行星中最为特殊的(第二特殊的是天王星),其自转方向与公转方向相反,并且其自转周期为243天,而公转周期为224.7天,也就是自转比公转还要慢。

除此之外,金星的表面环境也非常严酷,浓厚且富含温室气体的大气使得金星的温室效应异常强烈,表面温度将近500摄氏度。

地球 这是人类生存的星球,各项属性在其它行星的介绍中会出现,因此就不多做介绍了。

火星 火星的半径为3400千米,质量是地球的11%,虽然在体积和质量上比不上地球,但火星在数十亿年,也曾拥有过地球现在的气候环境,也许在那个时候火星上就已经存在生命了吧。

但是由于火星内核温度不断下降,导致磁场逐渐消失,使得太阳风可以肆无忌惮的侵扰,再加上本身引力不够强,导致火星表面的液态水以及大气都逐步的消失殆尽,最后才有了今天的荒凉模样,但假如未来有一天人类要到外星球建立殖民地,八大行星中,火星仍旧是第一选择。

木星 木星是八大行星中最大的一颗,按照体积来算,一颗木星需要1400颗地球才能填满,而木星的质量则是其它七大行星质量总和的2.5倍(但仍远小于太阳,仅为太阳质量的千分之一)。

木星的自转也非常特别,因为木星没有固态表面,因此我们判断木星自转的方式之内通过其表面大气的运转来确定,而木星不同纬度的大气运转并不一致,呈现出一种被称为“较差自转”的方式(太阳自转也是如此),赤道上的自转为9小时50分,而高纬度自转为9小时55分。

土星 土星的质量是地球的95倍,半径是地球的9倍多,它的自转方式与木星一样,也属于较差自转。

不过对于大众来讲,认识土星往往是从它的环开始,土星环是由什么东西组成的呢? 很多人会认为构成土星环的物质应该是类似于小行星的固态物质,比方说大块大块的“石头”,但实际上构成土星环的却是“冰块”,并且这些冰块的体积并不大,基本上都是毫米级到米级之间的,而且土星环的厚度也就几十米而已,不过其分布范围相当之广,直径足足有20万公里。

天王星和海王星 这是处于八大行星最外边的两颗类木行星,它们的质量与体积都非常接近,天王星的半径是地球的四倍,而海王星的半径是地球的3.9倍,天王星的质量约为地球的14倍,海王星质量为地球的17倍。

其中天王星的自转得说一下,它的自转轴非常接近黄道面,也就是天王星几乎是在躺着自转。

至于海王星,值得说的是它被称为笔尖下发现的行星,当初人们在利用牛顿的万有引力定律去计算天王星轨道时,发现理论计算与实际观测有不少出入,因此就猜测是不是还存在一颗行星在影响着天王星,并且还计算出了这颗未知行星的轨道位置,这就是海王星。

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