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意大利和法国是世界著名的旅游国家,好景点数不胜数。先说说意大利。1、威尼斯。著名的水城威尼斯是意大利最著名的城市,也是全世界最浪漫的旅行目的地之一。2、米兰。米兰是欧洲最富有的城市之一,也是意大利的时尚之都。3、维罗纳。维罗纳因莎士比亚著名的喜剧罗密欧和朱丽叶而闻名。4、佛罗伦萨。佛罗伦萨是艺术爱好者的天堂。5罗马。历史绵延20个世纪,是世界上最好的露天博物馆。这里有很多世界著名的景点,如竞技场、圣彼得大教堂、特莱维喷泉、梵蒂冈和万神殿。6.比萨。意大利中部托斯卡纳大区城市,因为它的历史,它的建筑艺术,使比萨成为著名的旅游城市。比萨拥有著名景点比萨斜塔、比萨大教堂、奇迹广场、骑士广场及比萨洗礼堂。再说说法国。1、凯旋门:在法国十大景点排名中属于地标性的景点。2、埃菲尔铁塔:这个几乎无人不知的景点。3、巴黎圣母院:此景点分为主教堂、钟楼和地下室三个部分。4、凡尔赛宫:如果大脑处于迷茫的状态,这个景点一定能给你无尽的想象。5、塞纳河:作为法国第二大的河流其早就被列入了世界遗产名录。6、卢浮宫博物馆:建于1204年的它属于世界三大博物馆之一。7、圣母加德大教堂:这个教堂建立于1864年,站在教堂上能完美的眺望到整个地中海的美景。
太阳活动进入极小期,黑子几乎消失不见,地球会面临冰河世纪吗?
根据科学家的观测,从2019年初开始,太阳的活动就日趋低迷,随着这种情况的持续,在这一年里甚至还出现了“连续200多天不见太阳黑子”的罕见情况,而在进入2020年以后,太阳的活动情况也不见有多大的起色,看上去太阳就像是没有“睡醒”一样,在2020年5月中旬的时候,还有科学家据此推测,太阳的活动很可能已经进入“极小期”,从而引发“地球会面临冰河世纪”这种说法。
需要指出的是,早有研究表明,就算是太阳活动进入了极小期,地球也不会进入冰河世纪。除此以外,太阳活动是不是进了入了极小期也是一个巨大的问号,为什么这么说呢?
这是因为现在太阳的活动又出现了新的情况,在2020年5月29日(也就是几天之前),科学家观测到太阳做了一个大动作,他们发现太阳上出现了32个月以来最强的耀斑,这似乎表明了我们的太阳已经“睡醒”了。
那么这个“太阳耀斑”到底是个啥呢?下面我们先来简单了解一下。
由于温度极高,太阳的表面物质都是处于炽热的等离子态,在太阳的活动比较激烈的时候,这些物质就可能会在太阳表面的局部区域形成很强的磁场,我们都知道,磁场对等离子态物质有着强大的束缚作用,所以说当这种磁场形成以后,就会强行阻止来自太阳更深处物质的一部分热量的传递(对流),从而造成该区域的温度比周围要低一些,这就让它们看上去显得比较黯淡。
这种区域就被称为“太阳黑子”,它们的形成其实就是一个储存能量的过程。需要注意的是,太阳黑子并不是固定不变的,而且它们储存能量的能力也是有限的,因此在太阳黑子的区域发生了变化,或者是其储存的能量过多的时候,就会在短时间内释放出大量的能量,在这期间其附近区域的温度会瞬间升高,并向外辐射出大量的电磁波,同时还会伴随着突然增强的带电粒子流。这种剧烈的爆发现象就是我们所说的“太阳耀斑”了。
(图片来源:SDO)
上图为太阳动力学观测站(SDO)所拍摄的波长为171埃的极紫外波段的太阳图像,在图中左上角的位置,我们可以清楚地看到一处非常明显的太阳耀斑。数据分析显示,上一次出现的能够与之媲美的太阳耀斑要追溯到2017年10月份,所以说这称得上是太阳做了一个大动作了。
相信大家一定会比较关心这对地球有什么影响,下面我们接着聊。
我们已经知道,太阳耀斑会释放出强烈的电磁辐射以及高速的带电粒子流,因此当太阳耀斑的强度达到了一定程度的时候,地球肯定是会受到影响的,比如说太阳耀斑产生的X射线、紫外线等高能射线,会使地球大气层上部的电子浓度迅速变化,从而导致一系列的通讯故障,而其发射出的高速带电粒子流则可能会造成人类电力设施的损坏。
根据太阳耀斑产生的X射线峰值流量的量级,人们将其分为了5个等级(如上图所示),根据测算,科学家得出此次太阳耀斑的强度是“M”级,这个量级比更大的“X”级小了10倍,也就是说,虽然此次耀斑是太阳上出现的32个月以来最强的太阳耀斑,但它的威力其实并不是顶级的,因此这不会对地球产生太大的影响。
需要指出的是,太阳黑子是太阳活动强弱状态的重要标志,而太阳耀斑的出现又往往和太阳黑子密切相关,总的来说,太阳黑子的数量越多、结构越复杂,在太阳表面太阳耀斑发生的几率就越大,释放的能量也就越高。
我们可以看到,在经过长时间的低迷状态之后,此次观测到的太阳耀斑似乎代表了太阳又恢复了活力,但科学家却认为我们还需要更多的时间(6个月到1年)来观察太阳,这样才能确定太阳是否真的已经“睡醒”了。
总而言之,太阳活动是否正在进入极小期,到目前为止还存在着不小的变数。
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地球冰河期的形成,与地球质心与中心的位置有关,与太阳活动周期无关。地球质心与中心不同心,质心位于中心以南,两心位置确定了地轴位置,两心距离决定着地轴倾斜角度大小。地球绕中心轴(即地轴)自转,自转时质心产生了偏心力,牵引着地轴发生倾斜。伴随地球自转,偏心力方向不停的改变,牵引着地轴倾斜方向不停的改变,于是地球出现摇摆运动。四季变化是地球摇摆运动形成的,因此,地球摇摆幅度变化,也就是地轴倾斜角度改变,直接关系到地球温度的变化。地球质心位置不是永恒不变的,随两极冰川融化或小行星撞击等外部环境变化而改变。两极冰川全部融化后,地球质心位置会发生转移,地球质心与中心距离恢复到最小值,地轴倾斜角度最小,地球热带范围最小,太阳几乎常年直射赤道附近,两极和高纬度地区常年处于低温状态,大量冰雪开始积累,冰雪范围可以达到低纬度地区甚至到达赤道,地球进入冰河期。
由于南半球冰积累量大于北半球冰雪积累量,地球质心位置缓慢南移,地球质心与中心距离逐渐变大,地球热带范围逐年扩大,地球两半球冰雪范围逐渐缩小,全球气温逐渐升高。两极冰川不是无限制的积累,当地轴倾斜角度达到一定值,也就是地球温度达到一定值,两极冰川就不在继续积累而转入融化状态。两极冰川积累是漫长的,两极冰川全部融化是戏剧性的,因此,地球进入冰河期是戏剧性的,走出冰河期是漫长的。需要上万年的过度。
太阳活动周期只有几十年,在地球冰河时期,太阳要经过若干次活动周期,其释放能量的强弱变化,对地球冰河期过度,略有影响,但不起决定作用。太阳活动周期性变化,能引起地球气候异常,但不能改变地轴倾斜角度,使地球进入冰河期。
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