从能量的角度看:
人类破坏力的代表“沙皇炸弹”能释放10^17能量,大致相当于一个“纳耀斑(nanoflare)”释放的能量。而nanoflare在太阳表面的发生是非常频繁的,在大一点的活动区每秒钟会有上千个nanoflare。
所以,如果人类的超大核弹可以成功的在太阳表面引爆,不引发其他事件,
大概率是被淹没在各个尺度的耀斑中
无法分辨哪个亮点是人类送上去的
耀斑的分级
耀斑从强到弱分为 X,M,C,B,A。再弱的就是微耀斑(microflare),再弱就是纳耀斑(nanoflare)。X耀斑所释放出的能量,相当于几百万个氢弹。
下图是耀斑推出来的日冕物质抛射的体积和地球实际尺寸的比较:
强烈太阳活动中所释放的能量是人类无法企及的。
但是,也不一定啥都看不见。上面所说的是平静爆炸,不引发其他事件。而太阳的爆发与否其实还是非常非线性,非常难以预测的。太阳表面通过磁场来积蓄能量,但是是否会产生大的爆发事件取决于所在活动区的磁场结构,温度,密度梯度等多个参数。
爆发事件是否发生的难预测性就来自于上述这些参数之间的复杂关系,有时候还会出现“失败爆发”。
下图就是一个失败爆发的典型:
从图(a)到图(i),日珥试图爆发出去但是失败,回落到太阳表面。
如果上述这些活动区环境参数是在成功爆发和失败爆发的临界值的时候,耀斑就会非常纠结是爆发还是不爆发。此时送入一个核弹在合适的位置引爆,轻微的改变环境参数,就有可能就会促成一个太阳爆发。
写在最后
太阳爆发的成因和形成过程是非常热门的话题。
我们学院去年在Science Advance上发表的《The birth of a coronal mass ejection》就深入讨论了日冕物质抛射(Coronal Mass Ejection)初发过程的物理机制。
https://advances.sciencemag.org/content/5/3/eaau7004
-THE END-
文末动图来源:
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E5%A4%AA%E9%98%B3%E7%88%86%E5%8F%91gif&step_word=&hs=0&pn=1&spn=0&di=2310&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=1111011640%2C2823399924&os=1044191608%2C3858907603&simid=4250987255%2C577984952&adpicid=0&lpn=0&ln=939&fr=&fmq=1592554778741_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&hd=undefined&latest=undefined©right=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2Fww3.sinaimg.cn%2Flarge%2F5dd627a6jw1f6dkmkwuing20le0k0npe.gif&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fks52_z%26e3Bftgw_z%26e3Bv54_z%26e3BvgAzdH3FfAzdH3Fks52_c11md0wma8adoetu_z%26e3Bip4s&gsm=2&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&force=undefined
撰稿:张沛锦
美编:麦李婷
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