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伍岳明 曹明富合著 谨以此书献给2005——世界物理年! 多年来,太阳物理学家面临的一个重大理论课题是太阳大气的高温。太阳光球表层温度只有五、六千度开,从色球层顶部到日冕底部称为色球——日冕过渡区,温度从几万度开陡升到百万开,日冕层的温度为一、二百万度开,实在是高得出奇。太阳的能量是由内向往传输的。为什么日冕的温度要比光球热得多呢 ?对这个问题,专家们深入开展理论研究,排除了日冕层上有原子核反应的可能;也不可能是外部空间的热量传入日冕层,造成日冕高温的原因。因为这种加热过程既不会是热传导,又不可能是热对流,因此一定是一种非热过程,有人提出是声波的耗散加热。是一种较新的波动加热理论,该理论计算认为太阳对流层中激烈的对流运动会产生很强的波动,其中包括声波。是声波把相当大的一部份能量传送出来,进入色球,到达日冕。由于日冕物质稀薄,不可能将波动继续下去,因此传来的能量散失在日冕空间,认为这些能量足够使日冕加热到上百万度开的高温。除声波加热理论以外,还有罗斯纳等人提出磁能加热理论。他综合分析了有关冕环的观测及其理论模式所提出的问题后,于 1978年指出:种种理由表明,只有磁能直接转换为热能的方式才足以用来加热日冕层,其它各种热源都可忽略。但是“磁能耗散”问题实际过程是电流耗散,即是欧姆加热。那些无电流的位场磁能,不可能转换为热能。至今还没有一种令人信服的加热理论被人们所公认,日冕加热的研究还有着很长的崎岖的路要走。今天我们提出“共旋起电”假说日冕加热物理模型,只是提出一种新的思路,供同行讨论参考。 笔者在第三章第二节“共旋起电”的太阳结构模型中,推导出“共旋起电”公式,认为太阳球面上应有:
笔者在第五章第二节,太阳的普遍磁场中
,谈到由于运动电荷是产生磁场的源,故太阳球面上极薄的离子层(或电子层)电荷随着太阳的自转也会产生太阳的磁场。经计算太阳球面上带正电荷的日面离子层,随太阳整体绕自转轴作旋转运动,在太阳北极会产生磁场强度为:
笔者在第五章第三节《行星潮汐力调控太阳黑子周的机理探索》中指出:由于太阳的质量很大,太阳与各行星的公共质心都在太阳中,因此太阳还要随整体围绕着其和各个行星的的公共质心轴作旋转运动,根据毕奥萨伐尔定律,也会在太阳极区产生不同周期的磁感应强度,故使太阳极区磁场变得更加复杂和捉摸不定,难以测量。这些偶极磁场均与时俱在,对太阳周围空间的作用也都是时刻存在的。 笔者在本章第二节《奇妙的太阳振荡和太阳色球针状体》中,还认为是太阳光球上的离子和电子的朗谬尔振荡,使太阳的整体振荡像人的心脏那样来回跳动着,好比铁匠打铁时来回拉动的风箱,使太阳表面定时射出针形流束,像用风箱鼓风火炉的火苗,随风箱节奏,以大约每秒 25千米的速度向上喷射,喷射平均高度达9800千米。这就是我们称之谓太阳色球针状体,寿命与太阳上的 5分钟振荡一致。太阳色球针状体不垂直日面,这是受太阳磁场的影响所致。 我们知道运动带电粒子在磁场中会受到洛伦兹力的作用,并且洛伦磁力
Fm总与粒子的速度v垂直,在洛伦兹力作用下,粒子的动能
旋转一周用的时间T为:
T称为回旋周期。单位时间内粒子旋转的圈数 f为:
f称为回旋频率。回旋周期与回旋频率均与粒子的速率 v和回旋半径R无关。 在均匀磁场情况下,若带电粒子的初速度
v与B不垂直,而成任意夹角θ时,可以把v分解为垂直于
B的分量
螺距h与 对于非均匀磁场,只要粒子的回旋半径
R远小于磁场的不均匀尺度,粒子的运动仍可看作是沿磁感应曲线方向或反此方向的螺旋运动,只是回旋半径和螺距都将不断变化。在这种情况下,粒子的速率虽然仍守恒不变,但
v的垂直分量 这相当于电流为 由于回旋磁矩值 因偶极磁场是二极强中间弱的不均匀磁场。带电粒子必将沿磁力线作螺旋运动。以带正电荷的粒子运动来看
(对电子只需注意其带负电荷,可同样分析),若该粒子所在处磁场为
B,速度为v,v与
B的夹角为θ,并称θ为该粒子在磁场B处的投射角。
从图(7.41)看,不均匀磁场最强处在左、右两端,最强磁场磁感应强度值设为
Bm,磁场中间处磁场最弱,设其磁感应强度值为
图(7.41) 磁镜示意图 这些都是由这种磁场决定的。(7.46)式表明,图
7.41所示的不均匀磁场的最小磁感应强度
当色球针状体将色球层带电物质带上高空进入日冕区之后,前已讲述过日冕区为太阳带正电荷的日面离子层和带负电荷的日面电子层产生极性相反的偶极磁场共存交汇区,因偶极磁场是二极强中间弱的不均匀磁场。带电粒子必将沿磁力线作螺旋运动。不论是带正电荷的离子还是带负电荷的电子,粒子沿磁感应曲线方向螺旋运动;在太阳磁场中来回运动而不能逃出磁场。是磁镜效应把等离子体中的带电粒子约束在太阳磁场中。是磁约束将源源不断从色球针状体传送高空等离子体约束在日冕区。而且,经过极性相反的二种回旋加速,使带电粒子能量更大,从而使色球到日冕过渡区温度陡增,形成日冕区惊人的高温。 而若运动带电粒子的投射角θ小于θ m,则带电粒子就能逃出太阳磁场,该区就成为冕洞或称神秘的“M区”,这就是太阳宁静区的冕洞。是太阳风的“风口”。以太阳自转为周期的磁暴就是由冕洞发出的太阳风质点干扰地球磁场造成的。这样,太阳大气的高温之谜,能
图7.42 日冕加热示意图 用共旋假说作出较为完美的解释。 从太极图开始说起的“共旋起电”太阳物理模型,能定量定性解释太阳大气中的高温机理,而且成功解释核反应太阳能源理论所不能说明的诸如太阳磁场起源及本质、黑子周、太阳风、日晃物质抛射等问题。相信该假说也能解释太阳系各行星、卫星中的奥秘。 |