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優勢供應ABI電機TD515
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江蘇邱成機電有限公司
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通過高分辨率的觀測表明,太陽磁場有很復雜的精細結構。就活動區來說,在同一個黑子范圍內各處磁場強度往往相差懸殊;并且在一個就整體說來是某一極性(例如N極)的黑子里,常含有另一極性(S極)的小磁結點。因此,嚴格說來,單極黑子并不存在。在橫向磁場圖上,不僅各處強度不同,方位角也不一樣。在黑子半影中,較亮條紋與它們之間的較暗區域的磁場也有明顯的差異。在活動區中,磁結點的直徑約為1000公里,磁場強度為1000~2000高斯。黑子磁場的自然衰減時間是很長的。
在日面寧靜區,過去認為只有微弱的磁場,其強度約為1~10高斯。可是新的觀測表明,寧靜區的磁場的強度同樣是很不均勻的,也含有許多磁結點。它們在日面上所占面積很小,卻含有日面寧靜區絕大部分的磁通量。具體說來,寧靜區磁結點的范圍還不到200公里,而它們含的磁通量竟占整個寧靜區的90%左右。由于磁通量集中,磁結點的磁場強度可達上千高斯,遠遠超過寧靜區大范圍的平均磁場強度。
行星際磁場的扇形結構
在磁場“凍結”的情況下,太陽風的粒子帶著磁力線跑,于是太陽磁場便彌漫于整個太陽系空間。因為太陽在自轉,太陽風所攜帶的磁力線就不是直線,而是螺旋線。此外,日面上有整體磁場,相鄰磁區的極性是相反的。這些因素同時起作用,形成行星際磁場的扇形結構。它和太陽整體磁場密切相關,它們的極性幾乎一致。太陽整體磁場的極性一旦轉換,行星際磁場的極性立即跟著轉換。
隨著太陽磁場向外擴張,它的強度也就越來越弱。在地球外圍空間,磁場強度還不到萬分之一高斯。然而由于行星際空間的氣體極為稀薄,這樣弱的磁場也能對物質運動產生支配作用。在太陽風的作用下,地磁場被壓縮在地球磁層的范圍內,不能向外延伸。
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人們對太陽磁場測量只限于太陽大氣。至于太陽內部磁場,還不能直接測量,只能用理論方法作粗略的估計。有人認為它可能比大氣的磁場強得多。
磁星
magnetic star
“磁星”(Magnetar)是中子星的一種,它們均擁有的磁場,透過其產生的衰變,使之能源源不絕地釋出高能量電磁輻射,以X射線及伽瑪射線為主。磁星的理論于1992年由科學家羅伯特·鄧肯(Robert Duncan)及克里斯托佛·湯普森(Christopher Thompson)首先提出,在其后幾年間,這個假設得到廣泛接納,去解釋軟伽瑪射線復發源(soft gamma repeater)及不規則X射線脈沖星(anomalous X-ray pulsar)等可觀測天體。
具有強磁場的恒星。通常光譜型為A,磁場可以強到30000T(特斯拉)。磁星的磁場強度還在變化,故又稱磁變星。磁變星大多為A型特殊星。一部分磁變星,不僅磁場周期性變化,光度和光譜也變化。光變周期1~25天,變幅一般不超過0.1等。
形成
當一顆大型恒星經過超新星爆發后,它會塌縮為一顆中子星,其磁場也會迅速增強。在科學家鄧肯及湯普森的計算結果當中,其強度約為一億特斯拉(108 Tesla),在某些情況更可達1000億特斯拉(10^11 T,10^15 Gauss),這些磁場的中子星便被稱為“磁星”。而地球表面的天然地磁場強度,在赤道附近約3.5×10-5 T,在兩極附近約7×10-5 T。
據估計,每大約十顆超新星爆發中,便會有一顆能成為磁星,而非一般的中子星或脈沖星。在它們演變成超新星前,自身需擁有強大磁場及高自轉速度,方有機會演化成磁星。有人認為,磁星的磁場可能是在中子星誕生后首十秒左右,透過熾熱內核物質的對流所產生的,情形就如一臺發動機。如果在對流現象發生期間同時擁有高自轉速度(周期約10毫秒左右),其產生的電流足以傳遍整顆天體,便足夠把其自轉動能轉為其磁場。相反,如果天體的自轉速度較慢,其內核物質的對流所產生的電流不足以傳遍整顆天體,只在局部區域流動。
短壽命
一顆磁星的外層含有等離子及以鐵為主的重元素,在張力產生期間,天體會出現“星震”(starquake),這種地震能使天體釋放強大能量,包括釋出X射線暴及伽瑪射線暴,天文學家把這種天體稱為“軟伽瑪射線復發源”。
如果把一顆磁星看成為“軟伽瑪射線復發源”,它們的壽命相當短暫。“星震”會釋出大量物質及能量,當中物質被困在自身的強大磁場中,繼而在數分鐘內蒸發殆盡,另外其他能以放射形式釋出的物質,其動能來自天體的角動量,使磁星的自轉速度減慢,且比其他中子星減得更快。轉速減慢會連帶其強大磁場一同減弱,到大約一萬年后磁星的“星震”停止,期間仍會釋出X射線,天文學家將之稱為“不規則X射線脈沖星”。再過大約一萬年后,其活動幾近停止。“星震”屬于一種瞬間的大型破壞,當中一些給人們直接記錄,例如2004年12月27日的SGR 1806-20,隨著天文望遠鏡的精確度日高,預計在未來人們能記錄更多類似現象。
火星
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