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卡靈頓事件

鎖定
卡靈頓事件是指1859年9月1日早晨,太陽北側的大黑子羣內突然出現極其明亮的白光,形成一對明亮的月牙形的情況。最終,人們把發現這一現象的榮譽給了卡林頓。
中文名
卡林頓事件
發現年代
19世紀
成    因
太陽耀斑
發    展
太陽風暴
影    響
空間天氣
發生時間
1859年9月

卡靈頓事件發現

19世紀,英國有一位叫理查德·卡林頓的天文愛好者。他很有錢,在倫敦附近造了一幢房子,裏面建有一間天文觀測室。他就在這間自己的天文觀測室裏日復一日地觀測太陽,描繪着太陽表面的黑子。他把太陽的像投影在一塊屏幕上,小心翼翼地把所看到的情況描繪下來。
卡林頓決心通過觀測子太陽黑子,確定出準確的太陽自轉週期。功夫不負有心人,他終於發現,太陽黑子沿日面移動一週的時間因緯度不同而各不相同。在太陽赤道上黑子大約只要25天便在日面上轉一週,而在日面緯度45度處的黑子則需要27天半才在日面上轉一週。卡靈頓的發現,徹底否定了當時有的天文學家提出的太陽是個固體球的理論,説明了太陽是個氣體球。
卡林頓通過自己的觀測,追蹤太陽黑子在整個為期11年的活動週期裏的變化,看着它們變得越來越多而進入極大期,然後又逐漸消失而進入極小期。在此過程中,他發現,隨着這一活動的週期變化,不但黑子的數量發生變化,而且分佈的位置會向太陽的赤道移動。每當一個太陽活動週期開始時,最先出現的黑子總是在離赤道較遠處,平均緯度為35度;然後黑子出現的位置漸漸靠近太陽赤道,在緯度10度到25度之間頻繁出現;最後,當這個活動週期臨近結束時,所有的黑子都集中到南、北緯約5度處。
1859年9月1日,早晨,卡林頓觀測太陽黑子時,發現現象太陽北側的一個大黑子羣內突然出現了兩道極其明亮的白光,在一大羣黑子附近正在形成一對明亮的月牙形的東西。他從來沒有看到過像這樣的東西。他很興奮,衝出觀測室,想找個人來證明他的發現。可是,樓裏空無一人,而當他急忙回到望遠鏡旁時,吃驚地發覺剛才所看到的東西已經消失。
卡林頓向英國皇家天文學會報告:“我看到這次爆發非常迅速地增強。當時,我因為感到吃驚而有點慌亂,急忙跑出去想叫一個人為我的這一發現見證。過了不到60秒鐘我又跑回來了,卻愣住了,原先看到的爆發現象已經大為改觀,變得很微弱了。此後,僅過了很短的一段時間,最後的痕跡也消失了。”
幸好,另一位英國天文學家霍奇森也看到了這次太陽爆發,並向英國皇家天文學會報告了他的觀測結果。不過,人們還是把發現的榮譽給了卡林頓,稱這次事件為“卡林頓事件”。

卡靈頓事件威力

幾分鐘內,英國格林尼治天文台和基烏天文台都測量到了地磁場強度的劇烈變動。他們並不知道,那團明亮的斑點是一團帶着電荷的等離子云,正朝着地球的方向疾速飛來。17個半小時以後,地磁儀的指針因超強的地磁強度而跳出了刻度範圍。差不多同時,各地電報局電報機的操作員報告説他們的機器在閃火花,甚至電線也被熔化了。高緯度地區的人們都能看到天空中五顏六色的北極光,午夜時分不用點燈都能閲讀報紙。卡靈頓幾乎肯定地認為這些事件都與他發現的耀斑爆發有關。“卡靈頓事件”造成了長達8天的惡劣空間天氣。由於當時主要依靠蒸汽機和勞力,還沒有人造衞星、無線電通信和現代的電力傳輸網絡,太陽風暴並未給地球帶來過於嚴重的災難。

卡靈頓事件成因

一次太陽耀斑爆發,在短短的1秒鐘內釋放出的能量,與平時整個太陽一二十分鐘內釋放出的總能量相當。因此,有人把太陽上的這種活動比喻為太陽“打噴嚏”是很形象的。
太陽像地球一樣有磁場,且它的磁場比地球的磁場強數千倍。地球主要由固體的岩石和金屬組成,因此它的磁場基本上沒有什麼大的變化。而太陽則完全不同。太陽是個熾熱的氣體球。它的赤道附近的自轉週期短,而緯度越高的地方自轉週期越長,於是它的磁場就會隨着自轉運動而彎曲和纏繞起來,從而造成種種活動現象。
磁感線會發生彎曲,是由於太陽赤道上的氣體的自轉遠比兩極附近的氣體快。因此隨着太陽不斷地自轉,磁場彎曲得越來越厲害。太陽磁場不能永遠保持扭曲的狀態,在少數磁感線最集中的地方,也就是磁場最強的地方,成束的磁感線開始纏結在一起,捅破太陽表面,伸展到太陽的大氣中,形成磁環。
在太陽表面這些磁感線捅出來的地方,就會形成太陽黑子。太陽繼續不斷地自轉,就會有更多的磁環和黑子形成。當該處的磁場變得非常強時,磁環就會吹向太空,這部分磁場連同其中所包含的氣體就會被拋入太陽系空間。

卡靈頓事件發展

太陽磁場的活動,造成太陽黑子耀斑爆發,拋射出包含有大量帶電粒子和巨大能量的氣體。這些氣體來到地球附近以後,發展成了對地球造成嚴重影響的太陽風暴。太陽觀測衞星拍攝的太陽發射的X射線像顯示:明亮區域是太陽大氣中的一些温度偏高的區域,靠近太陽邊緣的一片亮區是正開始爆發的太陽風暴。其中的熾熱氣體在巨大的能量作用下翻騰。一片亮區大得足以並排着吞下幾十個地球,其中有一個很大的黑子羣,是個磁場特別強的區域……上述亮區已經開始爆發。
磁場裹挾着質量達數十億噸的一大團氣體離開太陽。這些熾熱的氣體依靠磁場纏結在一起,噴湧到太陽系空間中,時速幾百萬千米。當這團氣體來到地球附近時,向太空中伸展得很遠的地球磁場會使這團氣體的大部分發生偏轉,保護我們免受太陽風暴的襲擊。
然而,如果太陽風暴迎面襲擊地球,那麼太陽風暴所攜帶的磁場會與地球磁場發生衝撞。這種衝撞會產生一種由帶電粒子形成的激波。這種衝撞可持續數小時,使地球磁場發生彎曲和畸變。爆發越強烈,這種畸變就越嚴重。有些來自太陽的帶電粒子可以穿透到地球磁場內很深的地方。
當帶電粒子轟擊地球的時候,受到擠壓的地球磁場可在地球背向太陽一側的遠處形成“短路”,使原來開放的磁感線閉合起來。其結果會造成能量的瞬間釋放,並使得帶電粒子在磁場中向內流,離地球近得多。然而,地球有着另一道防線來抵禦這些入侵的帶電粒子。在地球上空數千千米至2萬千米的大氣層內有幾層輻射帶。太陽風暴吹進來的粒子大多數陷落在這些輻射帶中,形成強大的電流。

卡靈頓事件預警

太陽風暴 太陽風暴
對一次太陽風暴的強度可以從四個方面進行衡量,即:超高能粒子數量、可以看到極光的緯度、地球磁場變化的幅度、諸如電力中斷或者在此情況下發生的火災等地面事故的數量。研究人員綜合這四個方面的一些測量結果,認為“卡靈頓事件”的強度是1989年3月太陽風暴的2—4倍。“卡靈頓事件”發生時住在低緯度的人們觀測到了北極光,在離地磁赤道23度處都能看到紅色的輝光。而且,這個記錄一直保持。極光能夠伸展到的最低緯度與一次磁暴的強度直接有關。美國噴氣推進實驗室的科學家楚羅塔尼搞了個理論計算模型,計算出1859年“卡靈頓事件”的磁暴不僅僅是有歷史記錄以來最強的磁暴,而且達到了1989年3月的那次事件中磁暴強度的3倍。
對於上述論斷的支持還來自極地的冰核。美國空軍研究實驗室的科學家佩吉·安·希和唐納德·斯馬特考察了1561年——1992年格陵蘭的冰核,從中尋找超強太陽風暴留下的痕跡。他們的目的是要測量當時衝入地球大氣高層的超高能粒子轟擊上層大氣中的氮原子,觸發一連串化學反應,產生稱為硝酸鹽的化學物質。
這種硝酸鹽被包含在極地的雪中,當這些雪受壓變成冰時就成為一種印記保存了下來。“卡靈頓事件”在冰核中產生了迄今最強烈的這樣的印記,遠比1972年8月的事件更加強烈。

卡靈頓事件事件影響

“卡靈頓事件”造成了長達8天的惡劣空間天氣。當時甚至有人在赤道附近地區目擊到了極光
“卡靈頓事件”雖然在強度上遠遠超過了1989年和2003年的兩次強太陽風暴,但是造成的危害並沒有後兩次嚴重。這是因為在那個時候還沒有人造衞星無線電通信和現代的電力傳輸網絡。
在1859年9月1日和2日,發生了紀錄上最大的地磁風暴,全球各地都看見了極光。值得一提的是在加勒比都非常的明亮,以致洛杉磯當地金礦的礦工都被驚醒,以為是早晨來臨了,都開始準備早餐。
越洋聯繫歐洲和北美洲的電報系統失效,電報塔架發出火花,電報紙也都自發性的着火。儘管電源供應是關閉的,但有些電報系統似乎繼續發送和接收郵件。

卡靈頓事件觀點

《惡劣空間天氣事件》的作者認為,如果卡靈頓事件發生在21世紀,那麼影響會更嚴重,而且科技越發達的社會受到的影響也越大。因為遠距離輸電線構成了巨大的天線,它們在太陽風暴中會形成電流衝擊變電站。
另一方面,包括供水、物流、金融在內的與日常生活息息相關的系統都需要依靠電力,一旦斷電,就是一場災難。它導致的經濟損失可能達到1萬億到2萬億美元。

卡靈頓事件事件

“卡靈頓事件”是一次超強事件。類似的超強事件在歷史上曾經出現過多次。
例如1989年3月的那次太陽風暴曾經造成加拿大魁北克省整個配電網故障,而2003年10月30日特大的太陽風暴曾使兩顆衞星失靈,造成全世界通信和電網中斷。然而,研究人員認為,“卡靈頓事件”的強度超過了上述兩次事件,是有記錄以來地球所經歷過的最強的太陽風暴。
NASA的太陽動力學天文台的天文學家曾警告説,2013年將是太陽活動極為頻繁的一年。2013年5月12號,天文台記錄到了本年度以來最大的一次太陽風暴,達到了X1.3級,但該記錄沒有持續很長時間。14小時以後,一次更大的X2.8級的太陽風暴爆發,9個小時之後,又一次X3.2級的太陽風暴爆發。這是本年度迄今為止發生的最大的太陽風暴。