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又有其他人问
:“大到什么程度?”
海耳说:“这涉及了
理方面的问题,还是请李谕先生回答吧。”
对于李谕来说,这些几乎就是常识,于是说:“
照太
的
量,一次往外
上亿吨乃至上百亿吨
能等离
轻轻松松,就像我们随便打个
嚏。”
海耳说:“只不过这个
嚏相当致命,
据计算,它们
说可以轻松毁灭地球上的所有生
才对。”
“成也磁场,败也磁场,”李谕说,“太
耀斑、黑
等都源于太
磁场,所幸的是地球也有磁场,正好能够阻挡这些可怕的
能宇宙
线
地球大气。它们最终只能在两极地区形成极光罢了。”
其实李谕一定程度上混淆了太
耀斑与日冕
质抛
,不过就算说
来,现在的天文学观测
平也不太容易区分,没有太大影响。
施密特突然想到:“半个世纪以前的卡林顿事件,也是太
磁场导致吧。”
李谕

:“那应该是最
烈的一次太
耀斑现象,不光两极地区,全世界几乎都能看到极光。幸亏当时的电报还不多,不然造成的灾难后果会有些难以想象。”
1859年的卡林顿事件如果发生在有人造卫星的时代,确实蛮有杀伤力。
海耳又问
:“您提到了极光现象,这同样是个困扰许久的问题,不知
院士先生可不可以给
一
解释?”
极光的英文是“aurora”,音译作欧若拉,意思是罗
神话中的曙光女神。
后来是伽利略把这个词赋予了极光的
义。
只不过作为一个非常
丽的大气
理现象,人类这么多年一直无法解释极光的成因,导致它
上一直笼罩着神秘
彩。
但既然你诚心诚意地发问了,我就大发慈悲地告诉你吧。
李谕一字一句
:“受激辐
,这是最新的量
理学研究成果。”
在场几乎没有搞量
理论的,全都没听明白。
于是李谕走上讲台,拿起粉笔给他们讲了起来:
“太
抛
的大量
能粒
被地磁场阻隔,最终只在磁场相对较弱的两极地区
了大气层。由于它们的能量很
,在与空气粒
碰撞时会让空气分
获得能量,从而让其中的原
变成激发态。”
李谕在黑板上画了个玻尔的能级理论示意图,接着说:
“激发态毕竟不是稳定态,所以还会返回基态,这个过程就是能级的转换,能极差便会以释放光
的形式
现
来。这就是极光
现的
理机制,我称之为受激辐
。”
不仅极光,激光的原理也是受激辐
。
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