
太陽(yáng),是與我們關(guān)系最密切的一顆恒星,也是唯一一顆可以詳細(xì)研究的恒星。它為我們帶來(lái)了光明和溫暖,但同時(shí)也會(huì)對(duì)地球產(chǎn)生重大影響。我國(guó)第一顆綜合性太陽(yáng)探測(cè)衛(wèi)星——先進(jìn)天基太陽(yáng)天文臺(tái)(ASO-S)將于2022年發(fā)射升空,揭示太陽(yáng)磁場(chǎng)、太陽(yáng)耀斑和日冕物質(zhì)拋射(一磁兩暴)的形成及相互關(guān)系。
大約46億年前,在距離銀河系中心約2.6萬(wàn)光年之處的螺旋臂上,一團(tuán)分子云開(kāi)始在自身的引力作用下坍縮,并逐漸形成了我們今天所熟悉的太陽(yáng)。從古至今,太陽(yáng)引發(fā)了人類太多的思考,我們對(duì)這顆耀眼的恒星充滿了好奇:它為什么會(huì)發(fā)光?它是永恒存在的嗎?它的結(jié)構(gòu)是什么?它有哪些顯著特征?它會(huì)對(duì)地球造成哪些影響?為了回答這些問(wèn)題,科學(xué)家不僅發(fā)展出了相應(yīng)的理論基礎(chǔ),還建造或發(fā)射了各種探測(cè)器,層層揭開(kāi)太陽(yáng)的神秘面紗。太陽(yáng)主要由氫組成,它之所以能夠在幾十億年中一直穩(wěn)定地發(fā)光發(fā)熱,是因?yàn)槠鋬?nèi)部一直在持續(xù)進(jìn)行氫聚變成氦的熱核反應(yīng)。我們可以把這太陽(yáng)內(nèi)部的聚變反應(yīng)想象成不斷的有氫彈在持續(xù)爆炸。每一秒,太陽(yáng)核心就有6億噸氫元素聚變成氦元素,將近400萬(wàn)噸的物質(zhì)轉(zhuǎn)化成能量。
更具體地說(shuō),在太陽(yáng)的內(nèi)部,質(zhì)子會(huì)通過(guò)一系列的反應(yīng)聚變成氦-4原子核,從而釋放出能量。這是一個(gè)被稱為質(zhì)子-質(zhì)子鏈(pp鏈)的聚變過(guò)程,在這個(gè)過(guò)程中,也會(huì)釋放出正電子(電子的反粒子)、伽馬射線和中微子。理論表明,太陽(yáng)的99%的能量都是通過(guò)pp鏈的一系列聚變反應(yīng)釋放的。2018年,位于意大利中部的亞平寧山脈地下深處的Borexino實(shí)驗(yàn)通過(guò)測(cè)量來(lái)自太陽(yáng)的中微子,確認(rèn)了pp鏈?zhǔn)翘?yáng)的主要能量來(lái)源。太陽(yáng)內(nèi)部另一個(gè)重要的聚變反應(yīng)過(guò)程被稱為碳氮氧循環(huán)(CNO循環(huán)),產(chǎn)生的核能約為1%。2020年11月,同樣是Borexino實(shí)驗(yàn),通過(guò)測(cè)量中微子,首次確認(rèn)了CNO循環(huán)的存在。
pp鏈與CNO循環(huán)是太陽(yáng)的主要聚變過(guò)程。
萬(wàn)物皆有其生命周期,太陽(yáng)也不例外。只是相比于太陽(yáng)的演化史,人類歷史不過(guò)滄海一粟,所以每天東升西落的太陽(yáng)才會(huì)被誤以為是亙古不變的。根據(jù)太陽(yáng)中現(xiàn)有的氫氦含量對(duì)比,科學(xué)家計(jì)算出太陽(yáng)還將繼續(xù)“燃燒”約50億年。屆時(shí),太陽(yáng)的外層將膨脹得非常大,變成一顆巨大的紅巨星。那些靠近它的行星,如水星、金星,甚至是地球都將被這個(gè)“紅色大胖子”吞沒(méi)。太陽(yáng)的生命在“夕陽(yáng)紅”階段還能持續(xù)數(shù)百萬(wàn)年,然而一旦太陽(yáng)聚變了它所可能聚變的最重元素,它的外層大氣最終會(huì)爆炸飛散,形成壯麗的行星狀星云,其核心則會(huì)轉(zhuǎn)變成一個(gè)致密天體——白矮星。
白矮星是銀河系中絕大多數(shù)類太陽(yáng)恒星的宿命。然而,我們不必為此過(guò)分擔(dān)心,因?yàn)檫@將發(fā)生在遙遠(yuǎn)的數(shù)十億年后?,F(xiàn)在我們把目光集中到正當(dāng)壯年的太陽(yáng)上。太陽(yáng)的結(jié)構(gòu)是什么?與地球相比,太陽(yáng)非常之大,其半徑約為70萬(wàn)千米,是地球半徑的109倍。根據(jù)不同物理特性,天文學(xué)家將太陽(yáng)的結(jié)構(gòu)分為好幾個(gè)層次:
熱核聚變反應(yīng)發(fā)生在太陽(yáng)的核心,那里的溫度、壓力和密度都極高。熱核聚變產(chǎn)生的能量以光子形式存在,光子首先會(huì)通過(guò)輻射層,再在對(duì)流層以強(qiáng)對(duì)流形式將能量傳遞到外層大氣。在太陽(yáng)中心產(chǎn)生的光子想要逃離太陽(yáng)實(shí)際上是非常艱難的,需要耗時(shí)數(shù)萬(wàn)年。而太陽(yáng)中微子卻可以在約8分鐘的時(shí)間就完成逃離并抵達(dá)地球,這是因?yàn)樗鼈儙缀醪慌c物質(zhì)相互作用,且能以接近光的速度傳播。這也是為什么Borexino實(shí)驗(yàn)會(huì)通過(guò)探測(cè)中微子來(lái)探索太陽(yáng)的核心。從太陽(yáng)的結(jié)構(gòu)看,也許你會(huì)認(rèn)為隨著距離核心越來(lái)越遠(yuǎn),溫度也會(huì)逐漸下降,正如太陽(yáng)表面的溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于核心的一樣。但出乎意料的是,太陽(yáng)高層大氣的溫度分布與內(nèi)層大氣正好相反,越往外溫度越高,從色球?qū)拥撞?/span>(~4000度)逐漸增加。色球高層溫度可以達(dá)到幾萬(wàn)度,但更更令人驚訝的是,最外層的日冕溫度竟高達(dá)百萬(wàn)度!這種反常的溫度分布被稱為“日冕高溫之謎”,至今仍是太陽(yáng)物理學(xué)中最大的謎題之一。仔細(xì)觀察太陽(yáng)(在任何時(shí)候都不要直接用眼睛去看太陽(yáng),即使是日食期間),就會(huì)發(fā)現(xiàn)太陽(yáng)具有豐富的現(xiàn)象,其中一些特別顯著的特征:這是太陽(yáng)表面的黑斑,含有不斷變化的強(qiáng)磁場(chǎng)。早在2000多年前,中國(guó)古代就有黑子的相關(guān)記錄。到了1610年,伽利略利用自制的望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)太陽(yáng)時(shí),確認(rèn)了黑子的存在。經(jīng)過(guò)幾百年的連續(xù)觀測(cè)統(tǒng)計(jì),我們能夠很明顯地看到黑子的數(shù)量和位置呈現(xiàn)出的周期性變化,這就是著名的太陽(yáng)11年活動(dòng)周期。
這是一種強(qiáng)烈的輻射爆發(fā),非常明亮,可以持續(xù)幾分鐘到幾小時(shí)。耀斑是太陽(yáng)系中最激烈的爆炸事件,它所輻射出的光的波長(zhǎng)橫跨整個(gè)電磁波譜(從射電波到伽馬射線)。
太陽(yáng)的外層大氣日冕會(huì)突然猛烈地釋放出等離子體和磁場(chǎng),其蘊(yùn)含的能量和耀斑相當(dāng)。一個(gè)巨大的日冕物質(zhì)拋射可包含數(shù)十億噸的物質(zhì),這些物質(zhì)會(huì)被加速到極高的速度沖向太空,在其旅途中可與任何行星或航天器發(fā)生撞擊。
圖片素材:日冕物質(zhì)拋射-ESA&NASA/SOHO、太陽(yáng)耀斑-SDO、太陽(yáng)黑子-NSO/AURA/NSF無(wú)論是黑子、太陽(yáng)耀斑亦或日冕物質(zhì)拋射,它們的根源都是太陽(yáng)磁場(chǎng)。變化的太陽(yáng)磁場(chǎng)不僅可以在光球?qū)赢a(chǎn)生黑子,還能觸發(fā)耀斑和日冕物質(zhì)拋射。太陽(yáng)磁場(chǎng)、耀斑和日冕物質(zhì)拋射三者簡(jiǎn)稱為“一磁兩暴”。 太陽(yáng)的活動(dòng)會(huì)對(duì)地球造成哪些影響?盡管太陽(yáng)距離地球平均達(dá)1.5億公里,但一旦太陽(yáng)“發(fā)威”,耀斑和日冕物質(zhì)拋射產(chǎn)生的磁云會(huì)裹挾著大量帶電高能粒子,直奔地球而來(lái),對(duì)地球環(huán)境,尤其是與現(xiàn)代生活息息相關(guān)的電磁環(huán)境造成嚴(yán)重破壞。2003年萬(wàn)圣節(jié)期間,太陽(yáng)不甘寂寞充當(dāng)了一次“搗蛋鬼”的角色,結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)給地球搗了一次亂,使歐美的GOES、ACE、SOHO和WIND等一系列科學(xué)衛(wèi)星都遭受了不同程度損害,導(dǎo)致全球衛(wèi)星通訊受到干擾,GPS全球定位系統(tǒng)受到影響,定位精度出現(xiàn)了偏差,致使地面和空間一些需要即時(shí)通訊和定位的交通系統(tǒng)遭到不同程度的癱瘓。這次太陽(yáng)事件也被稱為“萬(wàn)圣節(jié)風(fēng)暴”。鑒于這些情況,持續(xù)地對(duì)太陽(yáng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)是非常有必要的。據(jù)計(jì)算,一旦發(fā)生太陽(yáng)耀斑、日冕物質(zhì)拋射等爆發(fā)活動(dòng),科學(xué)家可以至少提前40個(gè)小時(shí)得到信息,從而及時(shí)做出相關(guān)的防護(hù)舉措,以避免對(duì)人類生存環(huán)境造成破壞。 太陽(yáng)會(huì)釋放出不同波長(zhǎng)的光,但地球的大氣并非對(duì)所有的波段都是透明的,在地面上只能觀測(cè)到可見(jiàn)光和紅外光,以及有限的紫外光和射電輻射,它們?cè)趯拸V的太陽(yáng)輻射波譜中只占很小的一部分。所以,只有將探測(cè)器發(fā)射到太空中去,避開(kāi)地球大氣的影響,從各個(gè)波段研究太陽(yáng),才能夠描繪出一幅完整的圖像。
通過(guò)地面和太空中不同波段的望遠(yuǎn)鏡,可以研究太陽(yáng)的不同細(xì)節(jié)。| 圖片素材:The University of Chicago自上世紀(jì)60年代以來(lái),世界各國(guó)已經(jīng)先后發(fā)射了70多顆太陽(yáng)探測(cè)相關(guān)衛(wèi)星進(jìn)入太空。2018年,備受矚目的帕克太陽(yáng)探測(cè)器發(fā)射升空,它以前所未有的近距離對(duì)太陽(yáng)進(jìn)行觀測(cè),并已經(jīng)獲取一定的成果。在這場(chǎng)太陽(yáng)的探索之旅中,我國(guó)在太陽(yáng)探測(cè)衛(wèi)星方面一直缺席,直到ASO-S的出現(xiàn)!探索太陽(yáng)的一系列任務(wù),發(fā)光處為研制中的ASO-S衛(wèi)星。| 圖片素材:NASA/GoddardASO-S衛(wèi)星的主要科學(xué)目標(biāo)正是一磁兩暴,即觀測(cè)和研究太陽(yáng)磁場(chǎng)、太陽(yáng)耀斑和日冕拋射三者之間的關(guān)系。ASO-S衛(wèi)星的科學(xué)目標(biāo)。| 圖片素材:NASA/SDO/AIA/LMSALASO-S衛(wèi)星由三臺(tái)有效載荷組成,用于測(cè)量太陽(yáng)磁場(chǎng),以及觀測(cè)日冕物質(zhì)拋射和太陽(yáng)耀斑:ASO-S是中國(guó)科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)專項(xiàng)“空間科學(xué)(二期)”啟動(dòng)的四項(xiàng)衛(wèi)星工程之一。這也是我國(guó)第一顆綜合性太陽(yáng)探測(cè)衛(wèi)星,計(jì)劃于2022年趕在下一個(gè)太陽(yáng)活動(dòng)峰年前夕發(fā)射,預(yù)期在軌運(yùn)行不少于4年。
ASO-S成功發(fā)射后,將詳細(xì)記錄第25個(gè)太陽(yáng)活動(dòng)周的“太陽(yáng)風(fēng)暴”。屆時(shí),圍繞ASO-S觀測(cè)結(jié)果的研究將成為國(guó)際熱點(diǎn),科學(xué)家在研究“一磁兩暴”自然規(guī)律的同時(shí),也會(huì)及時(shí)預(yù)報(bào)太陽(yáng)爆發(fā)對(duì)人類的影響,以造福全人類。 NASA’s Goddard Space Flight Center
編輯:王科超、高娜
參考來(lái)源:
https://www.nao.ac.jp/en/news/science/2020/20201126-mizusawa.htmlhttps://www.nature.com/articles/d41586-018-07099-1https://www.nature.com/articles/d41586-020-03238-9https://link.springer.com/article/10.1007/s11207-020-01736-7https://mp.weixin.qq.com/s/5MqdJu-ItucGKnN8T3ziyg