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这些粒子证实了太阳核心发生核聚变反应,而核聚变反应负责这些粒子的发射 。
科学家研究太阳内部的另一种方法是日震学 。科学家们通过研究从内部发出的声波来聆听太阳的声音 。
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图为:日本Super-k天文台的中微子探测器
NASA的太阳和日球观测台(SOHO)以不同的频率记录振动,并在斯坦福物理实验室使用合适的技术将振动转换成声音 。
这些声波在光球层内部的反射会使表面产生轻微的振动和移动;光球层的上升和下降可以用专门的技术来测量,以提供有关太阳内部物质密度和运动的信息 。
最后
在过去的200年里,我们已经能够生成和分析相当数量的太阳数据;终于,我们对正在发生的事情有了一个不错的了解 。
然而,关于太阳的许多谜团仍然存在,不过地平线上有一些迷人的任务可能有助于解开它们,而NASA的帕克太阳探测器就是就是其中一个 。
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图为:帕克太阳探测器
探测器将俯冲到距离太阳表面不到650万公里的地方,像以往任何航天器一样记录热量和辐射 。
该探测器于2018年3月发射,将提供有关太阳活动的新数据,并对太阳外层日冕进行观测 。
这一任务将改变我们对赋予我们生命的巨大天体火球的看法,并可能揭示有关太阳核心的全新秘密 。
在这里要说明的是,每颗恒星都有寿命,并且最终会死亡 。我们的太阳也不例外 。
它死后,会在自身重力的作用下收缩 。幸运的是,这种情况在几十亿年内都不会发生,从我们现在的物种轨迹来看,当这种情况发生时,应该没有人会在附近!
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