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2020/7/25 12:20:08
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人类史上最近距离拍摄的太阳怎样拍

导语:太阳的温度非常之高,表面就大概在5500摄氏度,可以想象任何靠近它的东西,都可能灰飞烟灭,更何况是人类靠近了。不过,随着科技的发达,人类可以近距离拍摄到它。那么,人类史上最近距离拍摄的太阳如何拍呢?到底近距离太阳是怎么拍到的?一起来了解。

人类史上最近距离拍摄的太阳如何拍 近距离太阳是怎么拍到的

近距离拍摄太阳

欧洲空间局利用太阳轨道飞行器(Solar Orbiter)拍摄到,拍摄时位于金星和水星轨道之间。

太阳轨道飞行器(Solar Orbiter)是欧洲空间局(ESA)和美国国家航空航天局(NASA)联合研制的太阳探测器,是近年来继帕克太阳探测器后NASA对内层太阳系的第二次探测任务。该探测器将利用金星和地球的引力脱离黄道面,首次提供太阳两极的图像。

太阳轨道飞行器将使科学家们能够从上方观察太阳。太阳轨道飞行器将为全球科学家提供新数据来预测太空天气事件。科学家表示,观测太阳的两极非常重要,因为它们将使科学家能够更精确地建模。

有些人认为,通过观察两极,我们也许可以了解为什么太阳在最大和最小活动期之间有大约11年的太阳周期。观察结果也可能表明为什么某些太阳活动最大值比其他最大值更大。观察太阳变化的磁场可以回答所有问题。

过去唯一飞过太阳两极的航天器是1990年发射的尤利西斯探测器(Ulysses)。它在2009年退役之前绕着太阳飞行了三圈。该飞船离太阳的距离从来没有比地球更近。现在,太阳轨道飞行器将通过水星轨道,并将有四台可通过遥感观测的仪器。它还将拥有距离太阳最近,面向太阳的相机。

太阳有多热?

太阳

表面温度:约 5500 摄氏度

中心温度:约 2000万摄氏度

日冕层温度:约1000000摄氏度

太阳是距离地球最近的恒星,是太阳系的中心天体。太阳系质量的 99.87% 都集中在太阳。太阳系中的地球以及其他类地行星、巨行星都围绕着太阳运行。

太阳内核的温度高达摄氏一千五百万度,在那儿发生着氢-氦核聚变反应。核聚变反应每秒钟要消耗掉约五百万吨的物质,并转换成能量以光子的形式释放出来。这些光子从太阳中心到达太阳表面要花一百多万年。光子从太阳中心出发后先要经过辐射带,沿途在与原子微粒的碰撞丢失能量。随后要经过对流带,光子的能量被炽热的气体吸收,气体在对流中向表面传递能量。

太阳表面的温度是可以达到6000多K(T = K - 273)。


人类史上最近距离拍摄的太阳

讯,有句话说得好,除了人心无法直视之外,就是太阳了。近日,欧洲航天局公布了“太阳轨道飞行器”所拍下的有史以来最接近太阳的照片,拍摄位置距太阳约7700万公里,这也是人类史上最近距离拍摄的太阳照片,一起来欣赏一下吧。

近日,欧洲空间局(ESA)发布人类历史上从最近距离拍摄的太阳图像,“摄影师”是今年2月发射的太阳轨道飞行器(SolarOrbiter),拍摄时位于金星和水星轨道之间,与太阳距离大约是日地距离的一半。

据报道,美国航天局和欧洲航天局合作开发的“太阳轨道飞行器”于2020年2月从美国佛罗里达州的卡纳维尔角发射升空,5月底飞行器通过近日点,拍下了最接近太阳表面、展现前所未见的自然现象的照片。

欧洲航天局“太阳轨道飞行器”专家穆勒(DanielMuller)说:“第一批传回来的照片超乎我们期待。”穆勒说,“这让我们有信心,‘太阳轨道飞行器’将能帮助我们解答关于太阳深奥且尚待解决的问题。”

报道称,特别的是,科学团队观察到许多微型耀斑,这种微型耀斑被科学家称作“营火(campfires)”,之前未曾有飞行器捕捉过它的影像。

比利时皇家天文台太阳科学研究员柏格曼(DavidBerghmans)说,“营火”比起可从地球上观察到的太阳耀斑,还要小百万甚至十亿倍。不过,即使是研究团队观察到的最小型耀斑,跨度也达约400公里。

报道称,太阳风和耀斑会对地球等行星造成影响,尽管经过数十年研究,科学家仍无法充分了解这个现象。

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人类史上最近距离拍摄的太阳长什么样

导语:我们知道,太阳本身就是一个“火球”,稍微靠近一点就会非常炎热,甚至会把靠近的东西烧成灰,所以目前为止,人类还没有近距离靠近过它。不过,近日人类初次近距离拍摄了太阳。具体人类史上最近距离拍摄的太阳长什么样呢?到底人类史上最近距离拍摄的太阳的位置是在哪?一起来了解。

人类史上最近距离拍摄的太阳长什么样 人类史上最近距离拍摄的太阳的位置

人类史上最近距离拍摄的太阳

据欧洲空间局(ESA)发布人类历史上从最近距离拍摄的太阳图像,“摄影师”是今年2月发射的太阳轨道飞行器(Solar Orbiter),拍摄时位于金星和水星轨道之间,与太阳距离大约是日地距离的一半。

通过使用太阳轨道器对太阳进行研究,科学家们希望能更好地了解太阳爆发是如何进入太阳系的,从而在我们的星系中形成一个围绕太阳的活动气泡,称为太阳圈。这当然可以在地球上创造空间天气,所以研究它对我们自己的星球很重要。

吉本斯教授说,我们的一个想法是在太阳赤道带的活动区域测量太阳磁场。我们将把这些数据外推到日冕中,然后利用模拟来尝试模拟其中一些喷发是如何发生并发展到太阳圈的。

因此,太阳轨道器不仅能让我们更好地了解太阳本身,还能让我们更好地了解它对地球等行星的影响。除了首次拍摄的两极图像和最近的表面图像外,太阳轨道探测器将给我们对我们称之为家的恒星是如何工作的进行一次前所未有的了解。

关于日地距离:

太阳

日地距离其最大值为15 210万千米(地球处于远日点);最小值为 14 710万千米(地球处于近日点);平均值为14 960万千米;这就是一个天文单位,1976年国际天文学联合会把它确定为 149597870千米,并从1984年起用。按此距离计算,太阳光到达地球表面只需8分18秒。

1716年哈雷就提出利用不同地点观测金星凌日来测量日地距离的方法。

1672年, 天文学家、工程师 Giovanni Cassini 成为历史上第一个精确日地距离的人。Cassini 通过将自己测量的到火星的距离与他同事 Jean Richer 的观测数据进行对比,并结合了他们的计算,得出太阳到地球的距离约为 8700 万英里,这个数据与今天天文学家假设的数据相当接近。

1677年,21岁的哈雷对将要发生在1761年的金星凌日作了预报,他明白,自己是无法亲自看到那年的金星凌日了。但哈雷相信,只要通过观测金星凌日得到了金星的视直径,并且知道金星的公转周期,则太阳视差可以很容易地由开普勒第三定律推算出来,从而计算日地距离。

1761年,果然如哈雷所料,出现了金星凌日,但由于金星路径太过接近太阳边缘,无法精确测量,天文学家们只好相约8年后,1769 年的另一次金星凌日时再完成哈雷这桩壮志。

1769 年5月23日,在欧洲天文学家与航行至塔希提岛的库克船长合作观测下,终于得到精确的观测资料。值得一提的是,当时英法两国正在交战,但为了完成这项历史性的科学探测任务,法国政府特别下令海军不但不得攻击库克船长的奋进号(ENDEAVOUR),还必须保护其航行安全。正是在这种国际合作之下,数百年来未解的“天文单位”才得以在这难得的天象机会下见诸于世人。

1771年,法国天文学家拉朗德(Lalande)根据这次珍贵的观测资料,首次算出了地球与太阳间的距离大约为 1.52~1.54亿公里,与今日的测量值1.49597870691亿公里甚为接近。