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相似文献
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1.
王雷 《今日科苑》2009,(19):32-33
磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,而磁体周围存在磁场,在浩瀚的宇宙中,一些物质借助磁场向对方施加强大的影响,比如中子星,它的磁场强度竟然是地球100万亿倍。以下便是宇宙间最强大的磁体。  相似文献   

2.
王雷 《金秋科苑》2009,(19):32-33
磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,而磁体周围存在磁场,在浩瀚的宇宙中,一些物质借助磁场向对方施加强大的影响,比如中子星,它的磁场强度竟然是地球100万亿倍。以下便是宇宙间最强大的磁体。  相似文献   

3.
晓谭  海华  NASA 《科学大众》2008,(2):34-39
西弥斯(THEMIS),是希腊神话中主持正义和秩序的女神。2007年3月,美国宇航局发射的西弥斯卫星获得了重大的发现——在阿拉斯加和加拿大北部地区爆发了一场"磁层亚暴"。绿色和蓝色的北极光不停地在空中闪动,越来越强烈。直到爆发出五彩缤纷、随处可见的光芒。这些地区的多台摄像机拍下了这些北极光的绚烂景色。空间轨道上的5颗西弥斯卫星则记录下太阳风颗粒流动的走向与磁场变化。并且揭示了北极光产生的新动力——地球与太阳之间巨大的"磁场绳"。极光的奥秘,也就这样被揭开了。首先我们还是来欣赏一下美丽的极光吧。  相似文献   

4.
《黑龙江科技信息》2013,(13):I0003-I0003
据美国《探索》杂志报道,磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,而磁体周围存在磁场。在浩瀚的宇宙中,一些物质借助磁场向对方施加强大的影响,比如中子星,它的磁场强度竟然是地球100万亿倍。以下便是宇宙间最强大的磁体。  相似文献   

5.
正对于地球磁场的产生,古时曾流传着它来自北极星的神话。随着近代科学技术的发展,人们对地球磁场的观测不断增多,对地球结构的研究不断深入,先后出现了许多学说,试图解释地球磁场的产生,但并没有一个定论。有人认为地球内部有一个巨大永磁体并导致地球磁场产生;有人认为地球内部有巨大的电流而导致强大电磁场形成;还有人认为,是地球内部放射性  相似文献   

6.
动态     
正科学家找到破解日冕磁场测量难题新途径中国科学家在日冕磁场测量方面取得重要进展,首次测量到太阳日冕磁场的全球性分布,为日冕磁场测量这一世纪难题的解决提供了一个新的有效途径,从而向实现日冕磁场常规测量的最终目标迈进了一大步。两篇相关论文近日分别发表在《科学》和《中国科学:技术科学》上。磁场对于太阳具有极其重要的意义,然而迄今为止,人类对太阳磁场的常规测量仅局限在光球层。光球之上的太阳大气,尤其是最外层日冕的磁场难以测量,  相似文献   

7.
在遥远的宇宙边疆有一些奇怪的巨大光球一直让宇宙学家们迷惑不已。以前,他们以为光球里包含着很多星系,现在通过最新的观察,他们发现,实际上这些光球主要是一些巨大的不断增长的气体云团,只有几个少得可怜的星系,而且这些光球变得越来越令人捉摸不透。  相似文献   

8.
磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,存在于磁体周围。尽管一些人造磁场会让粒子碰撞和聚变反应成为可能,但是,与宇宙最远端的磁场(如源于中子星的磁场)相比,人类付出的努力显得苍白无力。以下便是宇宙问最强大的磁体。  相似文献   

9.
正中子星是一些恒星演化到末期经过超新星爆炸之后遗留下的致密天体,一颗典型的中子星质量介于太阳质量的1.35到2.1倍,半径则在10到20千米之间(质量越大半径收缩得越小)。中子星的密度非常高,其内部的物质形态极为特殊,在地球上是找不到这类物质的。这使得中子星成为我们在宇宙中发现的最为怪异的天体之一。尽管如此,中子星的内部其实与日常生活中的一些事物很相似。其中最奇特的是,在中子星的内部  相似文献   

10.
太阳温度逆转现象引发核聚变反应的太阳中央部位温度高达1500万摄氏度。这些热向外传递,到太阳表面时已降到6000摄氏度左右。但是传到“日冕”,也就是包围太阳“光球”的大气时,又高达100万摄氏度以上。也就是说,从太阳中央向表面缓缓下降的温度,到了上层大气,竟急剧上升了100倍以上,这个现象是与太阳有关的最大谜团。6000摄氏度的光球如何能将日冕加热到100万摄氏度?为什么日冕的热大部分不能返回光球?科学家虽然百思不得其解,但几乎一致认为,解谜的关键在于磁场,如何阐明“磁场加热法”是让科学家头疼的问题。不过,已经发射和即将发射的一…  相似文献   

11.
天体发电机     
在当今社会发展中能源非常紧缺,如果人类不需要消耗自己的能源就能获得新能源,能源危机就可以大大缓解了。初中物理课本上写到,闭合电路一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体就能够产生电流。我想,地球与月亮都存在磁场,那就说明周围也像磁场一样分布着磁感线,因此我们可  相似文献   

12.
正这是迷幻的森林光球吗?不,这是森林里的萤火虫为求偶而发出的光芒。日本摄影师Yume Cyan在名古屋的森林,利用长曝光拍到了萤火虫漫天飞舞,如童话故事插图般的画面。  相似文献   

13.
地球外部包裹着一个巨大的磁气圈,它是由地球磁场和一些带电气体构成的。过去,科学家以为这个大泡泡是地球自己制造的,最近他们才发现,有相当一部分带电气体来自伺机钻进地球保护圈的太阳风。  相似文献   

14.
吴再丰 《百科知识》2007,(11S):12-13
地球的磁场大部分是由地核形成的,地球的内核是以金属铁为主要成分的导电体,外核由于温度接近于岩石的熔点,所以其内部物质处于塑性流动状态(专业上称为“软流圈”)。通过外核物质塑性流动,产生电流,电流产生的磁场作为地磁场被观测到。地磁场与条形磁铁生成的磁场极相似。如果我们将条形磁铁与地球自转轴平行放置,  相似文献   

15.
《科技风》2020,(10)
自工业化发展以来,人们对能源的需求越来越强烈,地球上大量的自然资源都将被发达国家所消耗,而且,很多资源在地球中都是不可再生、有限的,因此,人们在发电中想利用更多的资源展开。在开发新能源期间,微生物发电技术潜力巨大,对可持续发展能源具有重要的研究价值。而蓝藻是一种可以利用光合作用来产生电能的藻类,能够长时间不间断发电,消除了传统太阳能电池对于太阳的依赖,具有更广阔的应用前景和推广可行性。  相似文献   

16.
一、关于地球磁场的探索和猜想假如地球磁场发生反转,也就是地球的北极变南极,南极变北极,人类居住的地球将会发生怎样的变化?人们的这种担忧是从上个世纪六、七十年代,科学家发现洋底地磁条信息之后产生的。根据测得的古地磁场信息得知,在过去的7600万年中,地球的磁场  相似文献   

17.
正快速射电暴这一全新的极端射电爆发现象,自2007年首次被美国科学家Lorimer等人发现并报道之后便很快成为当前天文物理领域的研究热点。然而,经过十几年的研究,快速射电暴的产生机制和物理起源至今仍是未解之谜。鉴于快速射电暴极短的爆发时标、极高的亮温度等特征,很多天文学家猜测磁陀星(magnetar)是产生快速射电暴的最佳候选体。磁陀星一般认为是磁场极强的中子星(也可能是奇异夸克星),其磁场可以达到十亿特斯拉,  相似文献   

18.
茫茫的太空里,闪烁着无数颗明亮的星星,使宁静的夜晚充满了欢快的气氛。这些星星有的巨大无比,是地球的几百倍,甚至上千倍;有的蕴含着巨大的能量,使火球般的太阳也望尘莫及。在这包含着无数明星的世界里,有一些非常不起眼的小星星。这些小星星有的稍纵即逝,有的却轻至几十公斤重,但它们对地球上的人类社会却产生着深刻的影响,甚至改变了人  相似文献   

19.
黄德揆 《世界发明》2003,26(1):13-13
我们知道地球本身是一个大磁场,其磁感应强度大约0.5高斯左右。地磁场与空气、水和阳光一样,也是地球生命所必需的重要因素之一。不仅如此,地磁场中还蕴藏着巨大的、目前尚未开发利用的能源。  相似文献   

20.
《黑龙江科技信息》2013,(5):I0013-I0014
腾讯科学讯(Everett/编译)据国外媒体报道,科学家发现一场神秘的短伽马射线暴产生的高能辐射可能袭击了公元八世纪的地球,领导本项研究的科学家为瓦列里和拉尔夫,他们是德国耶拿大学天体物理学研究所的科学家,该研究论文将在英国皇家天文学会月刊上公布。图中显示的是艺术家绘制的两个中子星合并的情景,而伽马射线暴被认为源于白矮星、中子星或者黑洞等天体的合并事件,且伽马射线暴的持续时间一般都很短暂,理论上认为此类能量释放酷似“燃烧余晖”。  相似文献   

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