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太阳,这颗(ke)距离我们最近的(de)恒星,既是地球生命的(de)摇篮,也是人类(lei)文明的(de)基石。从原始部(bu)落(luo)的(de)篝火崇拜到现代社(she)会(hui)的(de)清洁能源革命,从伽利略望远镜下(xia)的(de)黑子观测到帕克太阳探(tan)测器穿(chuan)越日冕,人类(lei)对太阳的(de)认知逐步深(shen)入,在持续不断的(de)“逐日”中了解太阳,在日升(sheng)日落(luo)的(de)轮回里解码自然。
约100年前,英国天文学家爱丁顿曾(ceng)对爱因斯坦说,受不透明度的(de)影响,太阳和其他恒星内部(bu)是宇(yu)宙中最难以探(tan)测的(de)结构。1962年,加州理工大学教授莱顿就偶然发(fa)现,太阳表面并非平(ping)静如镜,而是一直在振荡(dang),仿佛在“呼吸”。在这一发(fa)现的(de)30年后,天文学家根据太阳表面的(de)振荡(dang)反演出了太阳的(de)内部(bu)结构。透过太阳的(de)“呼吸”,人们进一步认识了太阳。
太阳的(de)影响
呵护(hu)万物生长,也“变幻无(wu)常”
大约在46亿年前,一个由气体(ti)夹(jia)杂着尘埃的(de)巨大星云在引(yin)力扰动下(xia)开始坍缩,随着物质向中心聚集,99.86%的(de)质量形成了原始太阳,其余则逐步汇聚成八大行星、矮行星和小行星,其中就有我们的(de)地球。经过约3亿年的(de)漫长演化,地球上诞生了原始生命。
到目前为止,地球仍是我们所知唯一存在生命的(de)星球。生命之所以能够在地球上出现并呈现千(qian)姿百态,离不开赖(lai)以生存的(de)太阳,太阳为生命的(de)存在和繁衍提供了不可或缺的(de)光和热。更重要的(de)是,太阳大气日冕不断往外运动形成太阳风,从而吹出一个被称为日球层的(de)巨大“襁褓(bao)”,将太阳系八大行星包裹其中。日球层为我们阻挡了70%的(de)宇(yu)宙射线,从而使得地球能够在诡谲多(duo)变的(de)浩瀚宇(yu)宙中偏居(ju)一隅、岁月静好。
然而,太阳也有自己的(de)“脾气”。太阳上的(de)各种爆发(fa)现象,如太阳耀斑和日冕物质抛射,释放出来的(de)能量相当于上百亿颗(ke)原子弹的(de)当量,并将几(ji)十亿吨的(de)物质高速抛向太空。一旦(dan)这些物质撞向地球,有可能产生强烈的(de)地磁暴,严重干(gan)扰卫星运行、通信导航,甚至电网和石油管道的(de)安全。1989年的(de)太阳爆发(fa)导致加拿大魁北(bei)克省水电站的(de)变压器烧毁,2022年的(de)太阳爆发(fa)导致40颗(ke)星链卫星坠入大气层。太阳上面还(hai)点缀着大大小小的(de)黑子,黑子时多(duo)时少,呈现一个平(ping)均约11年的(de)周期。黑子越多(duo)、太阳越亮,这就使得太阳亮度同样(yang)呈现一个11年的(de)变化周期。虽然这种亮度变化幅度很小,却足以影响地球的(de)树(shu)木年轮、洪水,甚至是小麦的(de)价格。1645—1715年期间,太阳上出现了几(ji)乎没有黑子的(de)“蒙德(de)极小期”,这正好对应(ying)地球上小冰期最冷的(de)一段时间。
地球绕太阳的(de)轨道也不是一成不变的(de),其他行星对地球的(de)引(yin)力会(hui)让地球的(de)轨道变得更加扁平(ping),地球就会(hui)周期性经历寒冷的(de)冰期。随着太阳逐渐变老,太阳的(de)亮度会(hui)稳步增加。10亿年后,太阳的(de)亮度会(hui)增加10%,届时江海湖(hu)泊都将蒸干(gan)。50多(duo)亿年后,不断膨胀的(de)太阳甚至可能把地球吞没。
探(tan)索的(de)脚步
从举头“望日”到抵近“探(tan)日”
黑子是太阳上最早被发(fa)现的(de)神(shen)秘特征。在望远镜发(fa)明之前,人类(lei)通过肉眼只能看到很大的(de)黑子,我国古籍中有上百次关于太阳黑子的(de)记载。1609年,伽利略发(fa)明天文望远镜之后,黑子的(de)数目得以每日记录;1843年,施(shi)瓦布发(fa)现太阳黑子存在11年的(de)周期;1859年,卡林顿在观测太阳黑子时意外发(fa)现了太阳耀斑现象。到了20世纪,随着望远镜性能的(de)不断提高,越来越多(duo)的(de)太阳结构特征和太阳运动陆续被观测到:1941年观测发(fa)现日冕的(de)温度高达百万度,1959年卫星测量证实日冕以数百公里每秒的(de)速度往外运动形成太阳风,1962年发(fa)现太阳表面的(de)五分钟(zhong)振荡(dang),1971年发(fa)现日冕物质抛射现象……
工欲善(shan)其事,必先利其器。每一次望远镜性能的(de)提升(sheng)都给太阳物理带来新的(de)发(fa)现,甚至引(yin)发(fa)我们对太阳的(de)全新认识。400多(duo)年前伽利略观测太阳黑子的(de)望远镜直径只有1.5厘米,而目前全世界最大的(de)太阳可见光望远镜直径达4米。在我国,1979年建成的(de)南京大学太阳塔为太阳耀斑的(de)光谱研究作出了卓越贡献,1984年建成的(de)中国科学院国家天文台磁场望远镜为研究太阳磁场的(de)长期演化提供了宝贵资料,2012年建成的(de)云南天文台红外太阳望远镜使我国的(de)太阳观测研究进入世界第一梯队。如今,我国的(de)1.8米太阳望远镜已(yi)初步建成,2.5米太阳望远镜也正在研制。这两台望远镜都采用了自适(shi)应(ying)光学技术,可以最大程度降低地球大气抖动对观测带来的(de)影响。
我国在太阳空间探(tan)测方面起步较晚(wan),2001年神(shen)舟二号飞船上搭载了太阳X射线和伽马(ma)射线探(tan)测器;2021年8月发(fa)射的(de)风云气象卫星搭载了我国首个X射线和极紫外成像仪;同年10月,我国发(fa)射了羲和号太阳探(tan)测卫星,在国际上首次实现全日面色(se)球光谱空间观测,并得到了太阳低层大气自转角速度随高度和纬度的(de)分布。目前,10余个国家的(de)科研人员正在分析羲和卫星数据。2022年10月,我国发(fa)射了夸父一号太阳探(tan)测卫星,可同时测量太阳表面的(de)磁场演化、监视太阳耀斑和日冕物质抛射过程。
我国古代的(de)“逐日”神(shen)话(hua),已(yi)经变成了如今抵近“探(tan)日”的(de)现实。
人类(lei)与太阳
从探(tan)索奥(ao)秘到生活应(ying)用
日升(sheng)日落(luo),从未停息,我们所熟悉的(de)太阳蕴藏着大量奥(ao)秘:太阳内部(bu)是如何分布的(de)、太阳磁场是如何产生的(de)、日冕是如何被加热到上百万摄氏度(太阳表面温度约5500摄氏度)的(de)、日冕磁场是如何分布的(de)、太阳爆发(fa)是如何触发(fa)的(de)、太阳爆发(fa)会(hui)对地球产生多(duo)大的(de)影响……
为了破(po)解这些奥(ao)秘,科研人员在分析现有观测数据的(de)同时,也在规(gui)划(hua)未来的(de)探(tan)测路径。对于太阳内部(bu)结构,所有的(de)电磁波(bo)都难以窥见其真容,中微子却可以,我国学者正在建造中微子探(tan)测器以研究太阳内部(bu)的(de)精确分布;对于日冕加热问题,美国和日本都有卫星发(fa)布计划(hua),我国科研人员也在筹划(hua)抵近探(tan)测卫星;对于日地空间环境(jing),美国和我国都正在筹划(hua)立体(ti)探(tan)测网;对于太阳爆发(fa)及(ji)其对地球的(de)影响,我国正计划(hua)在日地第五拉格朗日点部(bu)署羲和二号卫星;对于太阳磁场的(de)起源,美国和我国同行都在筹划(hua)太阳极轨卫星,以期首次实现对太阳极区的(de)正面成像。
经常会(hui)有人问:研究太阳,意义在哪里?科研的(de)目的(de),一是拓展人类(lei)的(de)认知边界,探(tan)索大自然的(de)奥(ao)秘;二是引(yin)领新技术的(de)发(fa)展。比(bi)如,地外天体(ti)通常距离我们非常遥远,天文探(tan)测经常面临(lin)的(de)是极微弱信号,对分辨极微弱信号的(de)需求大大促进了新技术的(de)进步。太阳物理研究非常重要。一方面,太阳上的(de)各种结构和爆发(fa)现象也会(hui)出现在其他恒星上或黑洞(dong)周围,但唯有太阳可以被我们在相对较近的(de)距离观测,对太阳的(de)研究可以为探(tan)索其他天体(ti)的(de)奥(ao)秘提供不可或缺的(de)参考(kao);另一方面,太阳爆发(fa)会(hui)对人类(lei)产生灾害性影响,因此,对太阳的(de)研究可以为预报以及(ji)减少这些灾害性影响提供理论基础。在未来,如果火星移民和星际探(tan)索成为现实,我们需要考(kao)虑的(de)一个重要问题就是在太空中避免太阳爆发(fa)产生的(de)高能粒子轰击我们的(de)身(shen)体(ti)。