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太阳粒子如何影响地球气候变化它会破坏我们的臭氧层

  北京时间 4 月 2 日消息,当我们思考太阳对地球的气候产生影响时,通常会想到太阳辐射,我们非常清楚紫外线辐射灼伤皮肤所带来的痛苦。尽管太阳为地球生命提供能量,但潜在的危险似乎无处不在。太阳是一颗活跃的恒星,不断地释放所谓的"太阳风"—— 主要由质子和电子组成的带电粒子,以每秒数百公里的速度喷射出来。
  一些带电粒子在地球磁场的引导下进入地球极地大气层,因此我们可以在南半球看到神秘美丽的南极光,以及北半球的北极光。这种可见太阳粒子进入地球大气层的表现是一种表征现象。但不仅仅是发出光线,太阳释放的带电粒子还会产生其他方面的影响。
  ▲ 地球的磁场保护我们不受太阳风的影响,引导太阳粒子前往极地地区太阳粒子和地球臭氧
  当太阳粒子进入地球大气层,太阳粒子的高能量会电离地球大气的中性氮、氧分子,这两种分子占地球大气 99% 的成分,太阳粒子也被称为"高能粒子降雨",得名于它像来自太空的粒子雨,是地球极地上空 30 千米以上区域大气电离的主要来源,它会引发一系列的反应,产生促进破坏臭氧的化学物质。
  据悉,太阳粒子对地球大气层臭氧产生影响最早是 1969 年观测到的,自 21 世纪初之后,基于陆续发射升空的新型观测卫星,科学家掌握越来越多的证据表明,太阳粒子在影响极地臭氧方面发挥着重要作用。在太阳活动特别活跃的时候,当太阳向太空释放大量粒子时,海拔 50 千米以上的地区多达 60% 的臭氧会被消耗,该影响可能持续几个星期。
  在更低的地球大气位置,大约低于距离地球表面 50 千米的区域,太阳粒子是造成极地臭氧水平逐年发生变化的重要因素,太阳粒子袭击将持续导致臭氧损失,然而,最近一项研究表明,太阳粒子还有助于抑制南极臭氧空间进一步损耗。臭氧如何影响地球气候
  地球大气层中的臭氧大部分位于距离地球表面 20-25 千米的薄层 ——"臭氧层",但是臭氧在大气中无处不在,从地球表面至海拔 100 千米之上,它是一种温室气体,在加热和冷却大气中发挥着关键作用,这使得它对气候系统至关重要,在南半球,极地臭氧的变化会影响区域气候条件。
  ▲最近,一架从新西兰起飞的包机从空中拍摄到了南极光,与北半球的极光相比,它们被拍摄的次数较少
  臭氧在南极洲上空的耗竭产生了降温效应,反之促进了环绕南极洲的西风急流,随着南极臭氧空洞的逐渐恢复,西风急流会进一步向北蜿蜒,影响降雨模式、海洋表面温度和洋流,南环模型描述了环绕南极地区的风带由北至南运动状况。
  臭氧对未来的气候预测十分重要,它不仅存在于稀薄的臭氧层,而且从整个大气层了解影响臭氧变化的因素至关重要,无论是人为因素还是像太阳这样的自然因素。
  ▲太阳粒子使大气中的氮分子和氧分子电离,从而导致其他化学反应,破坏臭氧层太阳产生的直接影响
  太阳粒子和臭氧之间的联系是非常明确的,但是太阳粒了对气候会产生怎样的直接影响呢?我们有观测证据表明,太阳活动影响地球两极区域气候变化,气候模型还显示,这种极地效应与更大的气候模式(例如北部和南部环形模式)有关,并影响中纬度地区的地理条件。
  太阳对地球产生具体详细的影响尚不清楚,但太阳粒子对气候系统的影响将首次纳入即将举行的政府间气候变化专门委员会(IPCC)评估的气候模拟。
  通过太阳辐射和粒子作用,太阳为我们的气候系统提供了关键的能量输入。虽然太阳磁场活动周期为 11 年,但它们不能解释最近由于气候变化而导致的全球气温快速上升。
  我们知道地球大气中不断增多的温室气体正在导致地球表面温度升高(19 世纪物理学家就已知道这一气候趋势),同时,我们还明白人类活动促进大气温室气体不断增多,这两个因素结合在一起将解释当前我们所观测到的全球气温升高现象。太阳粒子对云层的影响如何?
  云层位于大气低端位置,比大多数太阳粒子穿透大气层的位置低很多,太阳粒子被称为星际射线,它们可能与云层形成密切相关。
  专家曾认为,宇宙射线可以影响凝结核的形式,而凝结核相当于云层的"种子",但近期欧洲核子研究中心(CERN)研究表明,这种影响微不足道,不会对云层形成起到重要作用。但该研究并未排除宇宙射线影响云层形成的其他机制,但迄今为止未发现相关证据支持。

NASA展示毅力号的第一个火星岩石样本的图像在宣布ldquo毅力号rdquo探测器的第二次样品采集工作获得成功的几天后,美国宇航局(NASA)分享了存放样品的钛管内的实际样品的图像。该样本图像是通过漫游车上的一个名为采样和缓NASA的Ingenuity在第13次任务中完成低空飞行据外媒CNET报道,美国宇航局(NASA)的火星直升机Ingenuity正在实现其团队的梦想。这架直升机在上周六完成了第13次飞行,它继续为它的ldquo同伴rdquomdashl量子计算突破三个自旋立方体的纠缠在硅中得以实现日本理化学研究所团队将可纠缠的硅基自旋量子比特的数量从两个增加到三个,突出了自旋量子比特实现多量子比特量子算法的潜力。量子计算机有可能在进行某些类型的计算时将传统计算机甩在身后。它天文学家认为一些白矮星可能看起来比实际年龄小天文学家的新发现挑战了关于白矮星的一些旧观念。天文学家利用哈勃太空望远镜收集的新数据确定,白矮星可能会在其生命的最后阶段继续燃烧氢气,这使得在被观察时可能看起来比它们更年轻,这一发研究发现食物浪费成为气候变化的巨大推手减少食物浪费可以帮助改善气候。以英国为例,该国每天浪费2000万片面包280吨家禽440万个土豆以及更多。在英国每年950万吨的废弃食物中,家庭浪费了大约70。世界上约有三分之一的天文学家发现年轻恒星喷射物的超高速旋转众所周知,气体喷流是从年轻恒星中喷射出来的,但不清楚喷流是如何形成的。通过详细观察喷流的旋转并与理论模型相结合,天文学家确定了喷流的驱动机制和在恒星形成中的作用。利用ALMA,由N我国成功发射高光谱观测卫星全面提升水陆空观测能力9月7日11时01分,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙遥四十运载火箭成功发射高光谱观测卫星(高分五号02星)。卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。这次任务是长征系列运载火NASA科学家研究全球甲烷预算以更好地了解甲烷排放的主要来源据外媒报道,今天,人类活动排放的甲烷占全球排放总量的60,主要来自化石燃料的燃烧垃圾填埋场的分解和农业部门。近四分之一的甲烷排放可归因于农业,其中大部分是来自饲养牲畜。水稻种植和食超越多巴胺新的大脑掌管奖励机制的神经回路被发现在自然神经科学上发表的一篇论文中,研究人员推动了关于大脑奖励途径的科学发展。克服成瘾和精神障碍的关键就在我们大脑掌管我们感觉良好的部分。就像太空一样,大脑的这个区域需要更多的探索。新研究发现地球系统的临界点触发了5500万年前极端气候变化科学家们对造成地球历史上最迅速和最戏剧性的气候变化原因有了新的认识。由埃克塞特大学的塞夫肯德博士领导的一个研究小组探索古新世始新世热力高峰(PETM)背后原因方面取得了关键性突破。群星云集哈勃太空望远镜拍下NGC6717球状星团照据外媒报道,这张由NASAESA哈勃太空望远镜拍摄的群星云集的照片展示了NGC6717。据悉,它位于人马座,距离地球超过2万光年。NGC6717是一个球状星团,它是一组由引力紧密结
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