極光是怎樣形成的,極光是怎麼形成的?

時間 2022-03-04 18:15:19

1樓:北京理工大學出版社

我國早在幾千年前就有了極光的記載,只是當時的人們不瞭解這種自然現象的起因,而把它當做災難的先兆。隨著科學的進步,人們不再相信這種迷信的說法,而開始從科學的角度來觀察它、研究它。目前,關於極光的成因有以下兩種解釋:

第一種解釋是,極光是由於太陽的反射作用而形成的。在北極方面,以北冰洋四周或者北緯70度左右最常見,每年平均出現100多次。然而,這極光出現在黑龍江省呼瑪縣上空的極光阿爾金山高原盆地燃燒的原野種解釋似乎過於簡單。

另一種解釋是,極光與地球磁場和太陽輻射有關。當太陽黑子裡發出的高能質子和電子到達地球時,受地球磁場的影響和南北兩極地區的偏斜,大部分進入南極和北極地區,在下降過程中會碰撞高層大氣的原子。大氣原子受力而發出閃耀的光輝,形成極光。

然而,這種解釋也是基於一種推測,還有待於科學的進一步證實。

2樓:happy腦洞菌

是一種絢麗多彩的等離子體現象,其發生是由於太陽帶電粒子流(太陽風)進入地球磁場,在地球南北兩極附近地區的高空,夜間出現的燦爛美麗的光輝。

3樓:科學放映室

極光現象怎麼形成的?

極光是怎麼形成的?

4樓:

極光是地球周圍的一種大規模放電的過程。來自太陽的帶電粒子到達地球附近,地球磁場迫使其中一部分沿著磁場線(field line)集中到南北兩極。當他們進入極地的高層大氣時,與大氣中的原子和分子碰撞並激發,產生光芒,形成極光。

基本分類

1.按照極光的形態分類,可分為勻光弧極光、射線式光柱極光、射線式光弧光帶極光、簾幕狀極光、極光冕等。

2.按照極光觀測的電磁波波段,可分為光學極光、無線電極光等。

3.按鐳射激發粒子型別,可分為電子極光、質子極光等。

4.按照極光發生區域,可分為極蓋極光、極光帶極光 、中緯極光紅弧等。

北極光最常出沒在北磁緯度67°附近的環狀帶區域內,以阿拉斯加、北加拿大、西伯利亞、格陵蘭冰島南端與挪威北海岸為主;

北極附近的阿拉斯加、北加拿大是觀賞極光的最佳地點,阿拉斯加的費爾班(fairbanks)更贏得「北極光首都」的美稱,以其寒冷的冬季與夏季的長時間光照而聞名,一年之中有超過200天的極光現象,人們去那裡是為欣賞它那壯觀景象並目睹每晚都會出現的極光奇觀。

**極光要選擇正確的時間,秋冬季一般是極光現象的多發期,在挪威,每年的11月——第二年3月是**北極光最好的時期,極光出現的高峰時段是在下午6點到凌晨1點之間。

5樓:羊洋楊老師

極光是地球周圍的一種大規模放電的過程。來自太陽的帶電粒子到達地球附近,地球磁場迫使其中一部分沿著磁場線集中到南北兩極。當他們進入極地的高層大氣時,與大氣中的原子和分子碰撞並激發,產生光芒,形成極光。

1.按照極光的形態分類,可分為勻光弧極光、射線式光柱極光、射線式光弧光帶極光、簾幕狀極光、極光等。

2.按照極光觀測的電磁波波段,可分為光學極光、無線電極光等。

3.按鐳射激發粒子型別,可分為電子極光、質子極光等。

4.按照極光發生區域,可分為極蓋極光、極光帶極光 、中緯極光紅弧等。

產生極光的原因是來自大氣外的高能粒子(電子和質子)撞擊高層大氣中的原子的作用。這種相互作用常發生在地球磁極周圍區域。現在所知,作為太陽風的一部分荷電粒子在到達地球附近時,被地球磁場俘獲,並使其朝向磁極下落。

它們與氧和氮的原子碰撞,擊走電子,使之成為激發態的離子,這些離子發射不同波長的輻射,產生出紅、綠或藍等色的極光特徵色彩。

在太陽活動盛期,極光有時會延伸到中緯度地帶,例如,在美國,南到北緯40度處還曾見過北極光。極光有發光的帷幕狀、弧狀、帶狀和射線狀等多種形狀。發光均勻的弧狀極光是最穩定的外形,有時能存留幾個小時而看不出明顯變化。

6樓:happy腦洞菌

是一種絢麗多彩的等離子體現象,其發生是由於太陽帶電粒子流(太陽風)進入地球磁場,在地球南北兩極附近地區的高空,夜間出現的燦爛美麗的光輝。

7樓:a薇薇新娘

極光(aurora或polar light或northern light)出現於星球的高磁緯地區上空,是一種絢麗多彩的發光現象。而地球的極光,來自地球磁層或太陽的高能帶電粒子流(太陽風)使高層大氣分子或原子激發(或電離)而產生。極光產生的條件有三個:

大氣、磁場、高能帶電粒子。這三者缺一不可。極光不只在地球上出現,太陽系內的其他一些具有磁場的行星上也有極光。

就這些了,希望能頂我一下!o(∩_∩)o哈哈~

8樓:科學放映室

極光現象怎麼形成的?

9樓:

極光是來自太陽活動區的帶電高能粒子流 (可達1萬電子伏) 使高層大氣分子或原子激發或電離而產生的。也就是說極光是磁層(地磁場被太陽風包裹著形成的)將進入高空大氣的太陽風粒子流匯聚成電子束打入極區高空大氣層時,激發大氣的分子原子發光的現象。

極光的形成與太陽活動息息相關,例如,當太陽活動發生劇烈變化時(如耀斑爆發),常引起地球磁層亞暴。這些帶電粒子被加速,並沿磁力線運動從極區向地球注入,高層大氣中的氣體分子和原子被激發而發光。不同的分子,原子發生不同顏色的光,這些單色光混合在一起,就形成多姿多彩的極光。

極光常常出現於緯度靠近地磁極地區上空大氣中,一般呈帶狀、弧狀、幕狀、放射狀,這些形狀有時穩定有時作連續性變化。 由於地磁場的作用,這些高能粒子轉向極區,所以極光常見於高磁緯地區。

10樓:匿名使用者

人們知道極光至少己有2023年了,因此極光一直是許多神話的主題。在中世紀早期,不少人相信,極光是騎馬賓士越過天空的勇士。在北極地區,紐因特人認為,極光是神靈為最近死去的人照亮歸天之路而創造出來的。

隨著科技的進步,極光的奧祕也越來越為我們所知,原來,這美麗的景色是太陽與大氣層合作表演出來的作品。

產生極光的原因是來自大氣外的高能粒子(電子和質子)撞擊高層大氣中的原子的作用。這種相互作用常發生在地球磁極周圍區域。現在所知,作為太陽風的一部分荷電粒子在到達地球附近時,被地球磁場俘獲,並使其朝向磁極下落。

它們與氧和氮的原子碰撞,擊走電子,使之成為激發態的離子,這些離子發射不同波長的輻射,產生出紅、綠或藍等色的極光特徵色彩。在太陽活動盛期,極光有時會延伸到中緯度地帶,例如,在美國,南到北緯40度處還曾見過北極光。極光有發光的帷幕狀、弧狀、帶狀和射線狀等多種形狀。

發光均勻的弧狀極光是最穩定的外形,有時能存留幾個小時而看不出明顯變化。然而,大多數其他形狀的極光通常總是呈現出快速的變化。弧狀的和摺疊狀的極光的下邊緣輪廓通常都比上端更明顯。

極光最後都朝地極方向退去,輝光射線逐漸消失在瀰漫的白光天區。造成極光動態變化的機制尚示完全明瞭。

在太陽創造的諸如光和熱等形式的能量中,有一種能量被稱為「太陽風」。這是一束可以覆蓋地球的強大的帶電亞原子顆粒流,該太陽風在地球上空環繞地球流動,以大約每秒400公里的速度撞擊地球磁場,磁場使該顆粒流偏向地磁極,從而導致帶電顆粒與地球上層大氣發生化學反應,形成極光。在南極地區形成的叫南極光。

在北極地區同樣可看到這一現象,一般稱之為北極光。

大多數極光出現在地球上空90~130千米處。但有些極光要高得多。2023年,一次北極光所測得的高度是160千米,寬度超過4800千米。

在地平線上的城市燈光和高層建築可能會妨礙我們看極光,所以最佳的極光景象要在鄉間空曠地區才能觀察得到。在加拿大的丘吉爾城,一年在有300個夜晚能見到極光;而在佛羅里達州,一年平均只能見到4次左右。我國最北端的漠河,也是**極光的好地方。

18世紀中葉,瑞典一家地球物理觀象臺的科學家發現,當該臺觀測到極光的時候,地面上的羅盤的指標會出現不規則的方向變化,變化範圍有1度之多。與此同時,倫敦的地磁臺也記錄到類似的這種現象。由此他們認為,極光的出現與地磁場的變化有關。

原來,極光是太陽風與地球磁場相互作用的結果。太陽風是太陽噴射出的帶電粒子,當它吹到地球上空時,會受到地球磁場的作用。地球磁場形如漏斗,尖端對著地球的南北兩個磁極,因此太陽發出的帶電粒子沿著地磁場這個「漏斗」沉降,進入地球的兩極地區。

兩極的高層大氣,受到太陽風的轟擊後會發出光芒,形成極光。高層大氣是由多種氣體組成的,不同元素的氣體受轟擊後所發出光的前面色不一樣。例如氧被激後發出綠光和紅光,氮被激後發出紫色的光,氬被激後發出藍色的光,因而極光就顯得絢麗多彩,變幻無窮。

科學家已經瞭解到,地球磁場並不是對稱的。在太陽風的吹動下,它已經變成某種「流線型」。就是說朝向太陽一面的磁力線被大大壓縮,相反方向卻拉出一條長長的、形似彗尾的地球磁尾。

磁尾的長度至少有1000個地球半徑長。由於與日地空間行星際磁場的偶合作用,變形的地球磁場的兩極外各形成一個狹窄的、磁場強度很弱的極尖區。因為等離子體具「凍結」磁力線特性,所以太陽風粒子不能穿越地球磁場,而只能通過極尖區進入地球磁尾。

當太陽活動發生劇烈變化時(如耀斑爆發),常引起地球磁層亞暴。於是這些帶電粒子被加速,並沿磁力線運動從極區向地球注入,這些帶電粒子撞擊高層大氣中的氣體分子和原子,使後者被激發—退激而發光。不同的分子,原子發生不同顏色的光,這些單色光混合在一起,就形成多姿多彩的極光。

事實上,人們看到的極光,主要是帶電粒子流中的電子造成的。而且,極光的顏色和強度也取決於沉降粒子的能量和數量。用一個形象比喻,可以說極光活動就像磁層活動的實況電視畫面。

沉降粒子為電視機的電子束,地球大氣為電視螢幕。地球磁場為電子束導向磁場。科學家從這個天然大電視中得到磁層以及日地空間電磁活動的大量資訊。

例如,通過極光光譜分析可以瞭解沉降粒子束**、粒子種類、能量大小、地球磁尾的結構、地球磁場與行星磁場的相互作用,以及太陽擾亂對地球的影響方式與程度等。

極光的形成與太陽活動息息相關。逢到太陽活動極大年,可以看到比平常年更為壯觀的極光景象。在許多以往看不到極光的緯度較低的地區,也能有幸看到極光。

2023年4月6日晚,在歐洲和美洲大陸的北部,出現了極光景象。在地球北半球一般看不到極光的地區,甚至在美國南部的佛羅里達州和德國的中部及南部廣大地區也出現了極光。當夜,紅、藍、綠相間的光線佈滿夜空中,場面極為壯觀。

北極光是如何形成的,極光是怎樣形成的?

極光最易出現的時期是春分和秋分兩個節氣來臨之前,且春秋兩季出現頻率更甚夏冬。但2007年美國國家航空航天局 themis 任務的資料顯示,在春分和秋分兩節氣時地球位置與 磁索 交錯最甚,而非因四季交替影響才有此結果。2 另外,在太陽黑子多的時候,極光出現的頻率也大。1 由於從太陽射來的電子接近地磁場...

極光是怎樣產生的,極光是怎樣形成的?

是一種絢麗多彩的等離子體現象,其發生是由於太陽帶電粒子流 太陽風 進入地球磁場,在地球南北兩極附近地區的高空,夜間出現的燦爛美麗的光輝。太陽風與地球氣層的摩擦.1l的你太沉迷了。極光是怎樣產生的?是一種絢麗多彩的等離子體現象,其發生是由於太陽帶電粒子流 太陽風 進入地球磁場,在地球南北兩極附近地區的...

奇妙的極光是怎么形成的,奇妙的極光是怎麼形成的?

極光的形成其實非常簡單,極光就是由於太陽風和電磁場共同作用所產生的一種大氣現象,它的表現為絢麗多彩的光線效果。但是我們生活的緯度都較低,所以是看不到這種奇妙的極光現象的,必須要在緯度較高的位置,比如南極和北極這樣的兩極地區才能夠觀賞到如此美景。極光形成的具體原因我們都知道,我們的大氣層中是有很多氣體...