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第371章 信号[1/3页]

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  天王星的磁尾在天王星的后方延伸至太空中远达数百万公里,并且因为行星的自转被扭曲而斜向一侧,像是拔瓶塞的长螺旋杆。

  天王星的磁层包含带电粒子:质子和电子,还有少量的h2+离子,未曾侦测到重离子。许多的这些微粒可能来自大气层热的晕内。离子和电子的能量分别可以高达4和1.2百万电子伏特。在磁层内侧的低能量(低于100电子伏特)离子的密度大约是2厘米3。微粒的分布受到天王星卫星强烈的影响,在卫星经过之后,磁层内会留下值得注意的空隙。微粒流量的强度在100,000年的天文学时间尺度下,足以造成卫星表面变暗或是太空风暴。这或许就是造成卫星表面和环均匀一致暗淡的原因。在天王星的两个磁极附近,有相对算是高度发达的极光,在磁极的附近形成明亮的弧。但是,不同于木星的是,天王星的极光对增温层的能量平衡似乎是无足轻重的。

  20世纪80年代,“旅行者2号”开始对天王星、海王星进行考察,使得人们有可能将这两个行9,.星的磁场绘制成图。结果是出人意料的。大多数行星都有南极和北极两极磁场。地球的磁极位于极地附近,与地球的南北极存在一个偏角,称为磁偏角,目前二者交角为11.5°。其他许多行星,包括木星、土星和木星的卫星“伽里米德”都与地球类似。比如木星的磁偏角是10°,与地球相近。然而海王星和天王星的磁场与其他行星的情况大相径庭,它们的磁场有多个极,而且磁偏角很大。分别是47°和59°。科学家曾提出若干机制来解释这些异常的磁场,但都没有达成共识。

  10年前,科学家曾猜想这可能是两个行星的薄外壳循环流动的结果,而这个外壳是由水、甲烷、氨和硫化氢组成的带电流体。现今,哈佛大学萨宾斯坦利和杰里米布洛克哈姆利用一个数学模型检验了这个理论,指出产生磁场的循环层是天王星、海王星的薄外壳,而不像地球那样,是位于接近地球核心的外核。他们同时指出薄外壳的循环或对流运动实际上是行星产生怪异磁场的原因,因为这是行星中存在流动和运动的部分。

  研究学者说,磁场是由行星中导电体的复杂流动运动产生的。这个过程被称为“发电机效应”。

  好一个发电机效应,就因为这种磁场,李安的飞船降落在天王星,却要耗费更多的能源!

  虽然李安不是那种为能源苦的人,但是不得不说,天王星让李安记住了。

  研究这个磁场,对研究行星有很大的帮助,前世地球的著名澳大利亚国家大学地磁学专家特德里雷说,这个研究结果意义非凡。但似乎并不是那么让人惊讶。“值得注意的是,我们生活的地球,它的磁场两极与

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