fbpx
维基百科

太陽觀測

太陽觀測是研究太陽及其行為以及與地球和太陽系其餘部分的關係的科學努力。幾千年前人類就開始了對太陽的仔細觀測。最初的直接觀測時代在17世紀被望遠鏡所取代,隨後在20世紀被人造衛星所取代。

史前 编辑

地層的資料表明,太陽週期至少已經持續發生了數億年;在前寒武紀沉積岩中量測季候泥(紋泥)揭示了與週期相對應的層厚度與重複的峰值。地球上早期的大氣層對太陽輻射可能比今天更敏感,因此在太陽黑子活動更頻繁的年份可能會發生更大的冰川融化(和更厚的沉積物沉積)[1][2]。 這將假定為每年度分層;然而,也有人提出了其它的解釋(晝夜)[3]

樹木年輪的分析揭示了過去太陽週期的詳細情况:樹木年代測定放射性碳的濃度可以重建11,400年的太陽黑子活動[4]

早期觀察 编辑

巴比倫尼亞時代以來,太陽活動和相關事件就被定期記錄下來。西元前8世紀[5],他們描述了日食,並可能根據命理學的規則預測日食。現存最早的太陽黑子報告可以追溯到中國的《易經》(西元前800年)。書中使用的短語為「日中見斗」和「日中見沫」,其中「斗」和「沫」會變暗或模糊(根據上下文)。中國的天文學家經常在皇帝的要求下進行觀測,而且不是獨立地進行觀測[5]

西方文獻中第一次明確提到太陽黑子是在西元前300年左右,由古希臘學者泰奧弗拉斯托斯做出的,他是柏拉圖亞里斯多德的學生,也是後者的繼任者[6]。西元807年3月17日,本篤會僧侶阿德爾姆斯觀測到一個巨大的太陽黑子,持續了八天;然而,阿德爾姆斯錯誤地得出結論,他正在觀測水星凌日[7]

現存最早的有意識觀測太陽黑子的記錄可以追溯到西元前364年,基於中國天文學家甘德星表中的評論[8]。到西元前28年,中國天文學家定期在官方的皇家文獻中記錄太陽黑子的觀測結果[9]

西元813年,查理曼大帝去世前不久,觀測到了一個巨大的太陽黑子[10]伍斯特的約翰英语John of Worcester描述1129年的太陽黑子活動由,埃弗羅斯在12世紀後期的太陽黑子進行了描述[11];然而,這些觀測結果也被誤解為行星凌日[12]

拜占庭歷史學家獅子·迪亞科努斯英语Leo the Deacon首次明確提到了日冕。他寫到他在君士坦丁堡(今土耳其伊斯坦布爾)經歷的968年12月22日的日全食[13]

在這一天的第四個小時 ...黑暗籠罩著大地,所有夠明亮的星星都閃耀著光芒。而且可以看到太陽的圓盤,暗淡而不發光,但還有一種暗淡而微弱的光芒,就像一條窄帶在圓盤邊緣圍成一圓圈閃耀著。

——獅子·迪亞科努斯英语Leo the Deacon[13]
 
伍斯特的約翰英语John of Worcester編年史中的一幅太陽黑子圖[14]

已知最早的太陽黑子繪圖記錄是伍斯特的約翰英语John of Worcester在1128年創作的[14]

羅馬皇帝洛塔爾三年,英國國王亨利二十八年... 12月8日星期六,從早上一直到晚上,有兩個黑色的球體映襯在太陽上。

——伍斯特的約翰英语John of Worcester伍斯特約翰編年史, 引用於亞伯特·范·赫爾登, 1996.[15]

另一個早期觀測是在諾夫哥羅德第一編年史英语Novgorod First Chronicle中描述的1185年的太陽日珥[13]

傍晚時分,出現了日食。天空越來越暗,看到了星星... 太陽在外觀上變得與月球相似,從它的角出現有點像活著的餘燼。

——諾夫哥羅德第一編年史英语Novgorod First Chronicle [13]

17世紀和18世紀 编辑

 
1794年撒母耳·鄧恩地圖英语A General Map of the World, or Terraqueous Globe中的太陽黑子。

焦爾達諾·布魯諾約翰尼斯·克卜勒提出了太陽繞軸旋轉的觀點[16]。英國天文學家托馬斯·哈里奧特於1610年12月18日(公曆,英國尚未採用)首次用望遠鏡觀測到太陽黑子,記錄在他的筆記本上[17]。1611年3月9日(格曆,東弗里西亞也尚未採用),弗里斯蘭醫學生Johann Goldsmid(拉丁譯名約翰內斯·法布里奇烏斯英语Johannes Fabricius)觀測到了它們,隨後他與牧師兼天文學家的父親大衛·法布里奇烏斯(David Fabricius)合作,進行了進一步的觀測,並於1611年6月在一本小册子中發表了描述[18]。法布里奇烏斯使用暗箱望遠鏡來更好地觀察太陽盤面,並且像哈里奧特一樣在日出後不久和日落前不久進行觀測。約翰內斯是第一個意識到太陽黑子揭示太陽自轉的人,但他於 1616 年 3 月 19 日去世,享年 26 歲,一年後他的父親也去世。 一些科學家,如約翰尼斯·克卜勒西門·馬里烏斯邁克爾·梅斯特林英语Michael Maestlin,都知道法布里奇烏斯的早期太陽黑子工作,事實上,克卜勒在他的著作中反覆提到。然而,就像哈里奧特一樣,他們的工作在其他方面並不為人所知。幾乎可以肯定,伽利略·伽利萊(Galileo Galilei)與哈里奧特(Harriot)同時開始望遠鏡觀測,因為他在1609年聽說荷蘭的專利後製造了他的第一架望遠鏡,而且他之前曾設法用肉眼觀察太陽黑子。據報導,他還向羅馬的天文學家展示了太陽黑子,但我們沒有日期的記錄。我們從伽利略那裡得到的太陽黑子望遠鏡觀測記錄直到1612年才開始,因為當時它們的品質和細節是前所未有的,因為那時他已經開發了望遠鏡設計並大大增加了它的放大倍率[19]。同樣的,克里斯多夫·沙伊納可能一直在使用他自己設計與改進的太陽望遠鏡來觀察這些斑點。伽利略和沙伊納都不知道哈里奧特或法布里奇烏斯的工作,他們爭奪這一發現的功勞。1613年,伽利略在《太陽黑子的信英语Letters on Sunspots》中駁斥了沙伊納1612年關於太陽黑子是水星軌道內行星的說法,表明太陽黑子是太陽表面的特徵[18][20]

儘管直到20世紀才發現太陽黑子的物理,但觀測仍在繼續[21]。17世紀,由於太陽黑子數量較少,這一研究受到了阻礙,現在人們認為這是一個長期的低太陽活動期,即蒙德極小期。到了19世紀,足够的太陽黑子記錄使研究人員能够推斷出太陽黑子活動週期的週期性。1845年,亨利和亞歷山大用熱電堆觀測了太陽,並確定太陽黑子比周圍地區發射的輻射更少。後來從太陽光斑觀測到發射出高於平均水準的輻射[22]。 太陽黑子在關於太陽系性質的爭論中具有一定的重要性。它們表明太陽的自轉,它們的消長表明太陽發生了變化,這與亞里斯多德的觀念相左。亞里斯多德曾教導所有天體都是完美的、不變的球體。

1650年至1699年間很少有太陽黑子的記錄。後來的分析表明,問題是太陽黑子數量減少,而不是觀測失誤。在古斯塔夫·史波勒的工作基礎上,安妮·蒙德愛德華·蒙德認為太陽已經從一個太陽黑子幾乎消失的時期轉變為從1700年開始的太陽黑子週期的更新。除了對沒有太陽週期的理解之外,還有對極光的觀測,除了在最高的磁緯度地區外,它們同時也不存在[23]

1715年之前也注意到在日食期間沒有日冕[24]

1645年至1717年的低太陽黑子活動期後來被稱為"蒙德極小期"[25]約翰·赫維留讓·皮卡德英语Jean Picard喬瓦尼·多梅尼科·卡西尼等觀察家證實了這一變化[20]

19世紀 编辑

太陽光譜學 编辑

在1800年威廉·赫雪爾檢測到紅外輻射約翰·威廉·裏特英语Johann Wilhelm Ritter檢測到紫外線輻射之後,威廉·海德·沃拉斯頓注意到通過玻璃稜鏡觀察時,注意到在太陽光譜中出現了暗線。稍後,約瑟夫·夫朗和斐在1814年也獨立發現了這些線,並以他的名字命名為夫朗和斐譜線,1817年開啟了太陽光譜學。其他物理學家發現,太陽大氣層的性質可以通過它們來確定。推動光譜學發展的著名科學家有大衛·布儒斯特古斯塔夫·克希荷夫羅伯特·威廉·本生安德斯·埃格斯特朗 [26]

太陽週期 编辑

 
海因利希·史瓦貝(1789-1875)。德國天文學家,通過對太陽黑子的長期觀測發現了太陽週期。
 
魯道夫·沃夫(1816–1893)。瑞士天文學家,對17世紀的太陽活動進行了歷史重建。
 
太陽黑子數的400年歷史資料。

1826年至1843年間,海因利希·史瓦貝首次觀測到太陽黑子數量的週期性變化[27]魯道夫·沃夫研究了歷史記錄,試圖建立太陽變化的歷史。他的數據只延伸到1755年。1848年,他還建立了一個太陽黑子相對數公式,用不同的設備和方法來比較不同天文學家的工作,現在被稱為沃夫(或蘇黎世)太陽黑子數

古斯塔夫·史波勒後來提出,1716年之前的70年期間,很少觀測到太陽黑子,這是沃夫無法將週期延長到17世紀的原因。

同樣在1848年,約瑟·亨利將太陽的影像投影到營幕上,並確定太陽黑子比周圍的表面更冷[28]

1852年左右,艾德華·色賓、沃夫、讓-阿爾弗雷德·高蒂爾和拉蒙特的約翰獨立發現了太陽週期和地磁活動之間的聯系,引發了對太陽和地球之間相互作用的首次研究[29]

在十九世紀下半葉,理查·克里斯多福·卡林頓和史波勒獨立地注意到,隨著週期的發展,太陽黑子活動向太陽赤道遷移。這種模式以所謂的蝴蝶圖的形式最為直觀,最早由愛德華·沃爾特·蒙德安妮·羅素·蒙德在20世紀初構建(見圖)。太陽的影像被以緯度劃分,並計算太陽黑子在表面分布的月平均數。它被垂直繪製為一個彩色編碼條,並逐月重複該過程以生成時間序列圖

 
太陽黑子蝴蝶圖。這個現代版本是由NASA馬歇爾太空飛行中心的太陽組建造的(並定期更新)。

半個世紀後,哈羅德霍勒斯·W·巴布科克父子的團隊表明,即使在太陽黑子之外,太陽表面也被磁化了; 這個較弱的磁場是一階偶極;並且這個偶極子以與太陽黑子週期相同的週期經歷極性反轉(見下圖)。這些觀測結果表明,太陽週期是展開在整個太陽上的一個時空磁過程。.

 
在連續的太陽自轉中,平均太陽磁場徑向分量的時間與太陽緯度圖。太陽黑子的「蝴蝶」特徵在低緯度地區清晰可見。圖由美國國家航空暨太空總署的馬歇爾太空飛行中心太陽組繪製並定期更新。

照相術 编辑

1845年4月2日,法國物理學家阿爾芒·斐索里昂·傅科首次拍攝到太陽。太陽黑子,以及周邊昏暗效應,在它們的銀版中都可見到。攝影幫助研究了日珥、太陽的米粒和光譜學。查理斯·A·楊於1870年首次拍攝到日珥。日食也被拍攝到,最有用的早期影像是1851年由伯科夫斯基(Berkowski)拍攝的,德拉魯的團隊也在1860年在西班牙拍攝到[29]

自轉 编辑

在1858年,理查·C·卡林頓和史波勒獨立確定與估計的太陽自轉週期在25到28天之間。他們發現,在每個週期中,多數太陽黑子的緯度從40°下降到5°,而在高緯度地區,太陽黑子的旋轉的速度較慢。太陽的自轉隨緯度的變化而變化,因此其外層必須是流動的。在1871年,赫爾曼·沃格爾和卜久之後的查理斯·奧古斯都·楊英语Charles Augustus Young在光譜學上證實了這一點。尼爾斯·杜奈爾在19世紀80年代的光譜觀測顯示,太陽赤道較快的區域和極地較慢的區域之間有30%的差異[29]

太空天氣 编辑

第一個現代的,明確描述太陽閃焰和日冕巨量噴發的記錄分別發生在1859年和1860年。1859年9月1日,理查·C·卡林頓在觀測太陽黑子時,在一組太陽黑子中看到了越來越亮的光斑,然後這些光斑在幾分鐘內變暗,並穿過該區域。R·霍奇森也報導了這一事件,是對太陽閃焰的描述。1860年7月18日的日全食引起了人們的廣泛關注,畫出了許多與現代日冕巨量噴發觀測相對應的特徵[26]

幾個世紀以來,人們注意到太陽變化對地球的影響,但並不瞭解。例如,極光的顯示長期以來一直在高緯度地區被觀察到,但沒有被與太陽聯繫在一起。

1724年,喬治·格雷厄姆 (鐘錶匠)報告稱,磁羅盤的指針每天都會經常偏離磁北。最終在1882年,鮑爾·斯圖爾特英语Balfour Stewart將這種效應歸因於在電離層和磁層中流動的架空電流,並於1889年由亞瑟·舒斯特英语Arthur Schuster通過對磁觀測數據的分析證實了這一觀點。


1852年,官拜英國少將的天文學家艾德華·色賓英语Edward Sabine表明,地球上發生磁暴的概率與太陽黑子的數量有關,從而證明了一種新的日地相互作用。1859年,一場巨大的磁暴造成了明亮的極光展現,並擾亂了全球的電報操作。理查·卡林頓正確地將風暴與他前一天在一個大型太陽黑子群附近觀察到的太陽閃焰聯繫起來,從而證明特定的太陽事件可能會影響地球。

克里斯蒂安·伯克蘭通過在實驗室中創造人造極光來解釋極光的物理,並預測了太陽風

20世紀 编辑

天文台 编辑

20世紀初,美國對天體物理學的興趣日益濃厚,並建造了多個天文臺[30]:320於1904年安裝在加利福尼亞州的威爾遜山天文臺的太陽望遠鏡以及太陽天文台[30]:324以及在20世紀30年代的麥克瑪斯-胡伯特天文臺英语McMath–Hulbert Observatory[31]。世界其他地區的興趣也在增長,世紀之交在印度建立了科代卡納爾太陽天文台英语Kodaikanal Solar Observatory[32]愛因斯坦塔於1924年在德國開始運作[33],以及1930年日本國立天文台的太陽塔望遠鏡[34]

1900年左右,研究人員開始探索太陽變化與地球天氣之間的聯繫。史密松天體物理台(SAO)指派查理斯·艾博特及其團隊探測太陽輻射的變化。他們首先發明了量測太陽輻射的儀器。後來,當艾博特擔任SAO負責人時,他們在智利卡拉馬建立了一個太陽站,以補充威爾遜山天文臺的數據。他在273個月海爾週期內檢測到27個諧波週期,包括7個月、13個月和39個月的模式。他通過將一個月內相對的太陽趨勢與相對的都市溫度和降水趨勢相匹配等管道來尋找與天氣的聯繫。隨著樹木年代學的出現,格洛克等科學家試圖將樹木生長的變化與太陽的週期性變化聯繫起來,並從千禧年尺度年表的類似變化中推斷出太陽常數的長期變化[35]

日冕儀 编辑

因為只有在罕見的日全食期間才能看到日冕,因此直到20世紀30年代,人們對太陽日冕的瞭解幾乎沒有進展。1931年,貝爾納·費迪南·李奧發明了日冕儀,這是一種帶有附件的望遠鏡,可以阻擋來自太陽盤面直射的光,從而可以在白天對日冕進行研究[26]

太陽單色光照相儀 编辑

美國天文學家喬治·海爾在就讀麻省理工學院的大學生時期發明了太陽單色光照相儀英语Spectroheliograph,並用它發現了太陽渦旋。1908年,海爾使用改良的太陽單色光照相儀,展現出每當視野區域經過太陽盤面上的太陽黑子時,氫的光譜都會出現塞曼效應。這是太陽黑子基本上是磁現象的第一個迹象,磁現象以相反的極性對出現[36]。海爾e隨後的工作表明,太陽黑子的磁極呈東西向排列的强烈趨勢,在太陽赤道上呈鏡像對稱; 並且每個半球的太陽黑子磁極從一個太陽週期轉換到下一個太陽周期時磁性會反轉[37]。太陽黑子磁場的這種系統性質現在通常被稱為“海爾定律英语Hale–Nicholson law[38],或者在許多情况下只是「海爾定律」。

太陽電波暴 编辑

無線電的引入揭示了極端靜止或譟音的時期。在1942年的一次大型太陽活動中,嚴重的雷達干擾英语Radar jamming and deception導致了太陽電波暴的發現。

人造衛星 编辑

許多位於地球軌道或日球層的人造衛星都部署了各種太陽望遠鏡和儀器,用於粒子和場的「現場」量測。太空實驗室,一個著名的大型太陽觀測設施,是在國際地球物理年運動和美國國家航空暨太空總署設施的推動下發展出來的。在一份不完整的清單中,其它太空探測器包括OSO系列、SMM陽光號衛星SOHOACETRACE SDO等;還有其它探測器(如信使號費米NuSTAR)通過單獨的儀器進行了太陽量測。

通過對太陽極大期任務衛星(1980年發射)上的ACRIM1實驗進行的總日照強度(TSI)的量測,證實了磁活動區域對太陽輻射熱的調製以及更微妙的影響[39]。這些調製後來在1978年的尼姆布斯7號英语Nimbus 7衛星上發射的ERB實驗結果中得到了證實[40]。ACRIM-3和其他衛星繼續進行衛星觀測[41]

量測代理 编辑

在過去的三個週期中,直接日照強度的量測是由多顆觀測衛星組成的[41][42]。然而,日照強度測量值和其它的太陽活動之間的相關性,使得對早先週期的太陽活動進行估計是合理的。這些代理中最重要的是自1610年以來記錄的太陽黑子觀測記錄。因為大氣層對10.7釐米這種波長是透明的,波長10.7釐米的太陽電波發射提供了另一種可以從地面量測的替代物。

其它代理數據——比如宇宙成因核素英语Cosmogenic nuclide同位素的豐度——已經被用來推斷幾千年來的太陽磁活動,進而推斷可能的亮度。

日照強度的變化是太陽黑子變化或電波發射無法預測的。這些偏移可能是衛星校準不準確的結果[43][44]。日照強度可能存在長期趨勢[45]

其它發展 编辑

直到20世紀90年代,太陽一直是唯一一顆表面被解析的恆星[46]。其他主要成就包括對[47]

  • X射線發射環
  • 日冕和太陽風
  • 太陽亮度隨活動水準的變化以及對其它太陽型恆星驗證這種的影響。
  • 在像太陽這樣的恆星的可見表面,磁場強烈的纖維狀態。
  • 根據上升的方位通量束的動力學推斷,在對流層的底部可能是以某種原纖維的形式,存在0.5×105到1×105高斯的磁場。
  • 來自太陽核心的低水準電子微中子發射[47]

21世紀 编辑

 
美國國家航空暨太空總署2006年的預測。在2010/2011年,太陽黑子數量預計將達到最大值,但實際上在2010年仍處於最小值。

衛星儀器觀測到的最强的閃焰始於2003年11月4日協調世界時19:29,儀器飽和了11分鐘。據估計,486區產生的X射線通量分類為X28。全像圖和視覺觀測表明,在太陽背面時仍有顯著的活動。

在21世紀第一個十年的後半段進行的太陽黑子和紅外光譜線量測表明,太陽黑子活動可能再次消失,可能導致新的極小值[48]。從2007年到2009年,太陽黑子的水準遠低於平均水準。在2008年,有73%的時間太陽表面是沒有黑子的,即使在太陽活動極小期,這也是極端的。只有1913年更為明顯,那一年85%的時間沒有太陽黑子。太陽持續萎靡不振一直到2009年12月中旬,然後出現了數年來最大的太陽黑子群。即便如此,太陽黑子的水準仍然遠低於最近週期的水準[49]

2006年,美國國家航空暨太空總署預測,下一個太陽黑子最大值將在2011年左右達到150到200(比第23太陽週期強30–50% ),隨後是 2022 年左右的微弱極大期[50][51]。然而,2010年的太陽黑子仍處於週期的極小期,而當時它本應接近極大期,這表明了它不同尋常的衰減[52]

第24太陽週期的極小期發生在2008年12月左右,下一個最大值預計將在2013年5月左右達到90太陽黑子數[53]。太陽北半球的月平均黑子數在2011年11月達到峰值,而南半球似乎在2014年2月才達到峰值,達到了102的月平均峰值。隨後的幾個月下降到70左右(2014年6月)[54]。2014年10月,太陽黑子AR12192成為自1990年以來觀測到的最大太陽黑子[55]。從這個太陽黑子噴發的閃焰被歸類為X3.1級太陽風暴[56]

美國國家太陽天文台(NSO)和美國空軍研究實驗室(AFRL)的獨立科學家在2011年預測,第25太陽週期將大為衰減,或者根本不會發生[57]

參考資料 编辑

  1. ^ Williams, G.E. Solar affinity of sedimentary cycles in the late Precambrian Elatina Formation. Australian Journal of Physics. 1985, 38 (6): 1027–1043. Bibcode:1985AuJPh..38.1027W. doi:10.1071/ph851027 . 
  2. ^ Reed Business Information. Digging down under for sunspots. New Scientist. 1981, 91: 147 [2010-07-14]. 
  3. ^ Williams GE. Precambrian Cyclic Rhythmites: Solar-Climatic or Tidal Signatures?. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. 1990, 330 (1615): 445. Bibcode:1990RSPTA.330..445W. S2CID 123165017. doi:10.1098/rsta.1990.0025. 
  4. ^ Solanki SK; Usoskin IG; Kromer B; Schüssler M; et al. Unusual activity of the Sun during recent decades compared to the previous 11,000 years. Nature. October 2004, 431 (7012): 1084–1087 [2023-04-26]. Bibcode:2004Natur.431.1084S. PMID 15510145. S2CID 4373732. doi:10.1038/nature02995. (原始内容于2011-03-03). 
  5. ^ 5.0 5.1 . High Altitude Observatory. University Corporation for Atmospheric Research. [2014-08-15]. (原始内容存档于2014-08-18). 
  6. ^ "Letter to the Editor: Sunspot observations by Theophrastus revisited (页面存档备份,存于互联网档案馆)"
  7. ^ Wilson ER. A Few Pre-Copernican Astronomers. Popular Astronomy. 1917, 25: 88. Bibcode:1917PA.....25...88W. 
  8. ^ Early Astronomy and the Beginnings of a Mathematical Science. NRICH (University of Cambridge). 2007 [2010-07-14]. (原始内容于2012-10-24). 
  9. ^ . UNESCO Courier. 1988 [2010-07-14]. (原始内容存档于2011-07-02). 
  10. ^ Einhard. Chapter 32 . Life of Charlemagne. Ann Arbor: University of Michigan. 1960. 
  11. ^ Ead, Hamed A. Averroes As A Physician. University of Cairo. 
  12. ^ Scheiner, Christoph. On Sunspots. University of Chicago Press. 2010: 83. 
  13. ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 . High Altitude Observatory. University Corporation for Atmospheric Research. [2014-08-15]. (原始内容存档于2014-08-18). 
  14. ^ 14.0 14.1 John of Worcester. The Chronicle of John of Worcester MS 157. Corpus Christi College, Oxford: John of Worcester. 1128: 380. 
  15. ^ Helden, Albert van. Galileo and Scheiner on Sunspots: A Case Study in the Visual Language of Astronomy. Proceedings of the American Philosophical Society. 1996-09-01, 140 (3): 358–396. JSTOR 987314. 
  16. ^ The Galileo Project. David (1564-1617) and Johannes (1587-1616) Fabricius (页面存档备份,存于互联网档案馆
  17. ^ Vokhmyanin, M.; VArlt, R.; Zolotova, N. Sunspot Positions and Areas from Observations by Thomas Harriot. Solar Physics. 2020-03-10, 295 (3): 39.1–39.11. Bibcode:2020SoPh..295...39V. S2CID 216259048. doi:10.1007/s11207-020-01604-4. 
  18. ^ 18.0 18.1 . Great Moments in the History of Solar Physics. [2006-03-19]. (原始内容存档于2006-03-01). 
  19. ^ Vokhmyanin, M.; Zolotova, N. Sunspot Positions and Areas from Observations by Galileo Galilei. Solar Physics. 2018-02-05, 293 (2): 31.1–31.21. Bibcode:2018SoPh..293...31V. S2CID 126329839. doi:10.1007/s11207-018-1245-1. 
  20. ^ 20.0 20.1 . High Altitude Observatory. University Corporation for Atmospheric Research. [2014-08-15]. (原始内容存档于2015-01-02). 
  21. ^ Vaquero, J.M.; Vázquez, M. The Sun Recorded Through History: Scientific Data Extracted from Historical Documents. Astrophysics and Space Science Library 361. New York: Springer. 2009. ISBN 978-0-387-92789-3. doi:10.1007/978-0-387-92790-9. 
  22. ^ Arctowski, Henryk. On Solar Faculae and Solar Constant Variations (PDF). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1940, 26 (6): 406–11 [2023-04-26]. Bibcode:1940PNAS...26..406A. PMC 1078196 . PMID 16588370. doi:10.1073/pnas.26.6.406 . (原始内容 (PDF)于2015-09-03). 
  23. ^ I. G. Usoskin; R. Arlt; E. Asvestari; E. Hawkins; M. Käpylä; G.A. Kovaltsov; N. Krivova; M. Lockwood; K. Mursula; J. O'Reilly; M. Owens; C.J. Scott; D.D. Sokoloff; S.K. Solanki; W. Soon; J.M. Vaquero. The Maunder minimum (1645-1715) was indeed a Grand minimum: A reassessment of multiple datasets. Astronomy and Astrophysics. 2015, 581: A95 [2023-04-26]. Bibcode:2015A&A...581A..95U. arXiv:1507.05191 . doi:10.1051/0004-6361/201526652 . (原始内容于2022-05-28). 
  24. ^ Hisashi Hayakawa1; Mike Lockwood; Matthew J. Owens; Mitsuru Sôma; Bruno P. Besser; Lidia van Driel-Gesztelyi. Graphical Evidence for the Solar Coronal Structure during the Maunder Minimum: Comparative Study of the Total Eclipse Drawings in 1706 and 1715. Journal of Space Weather and Space Climate. 2021, 1: 1 [2023-04-26]. Bibcode:2021JSWSC..11....1H. doi:10.1051/swsc/2020035 . (原始内容于2023-06-04). 
  25. ^ Eddy, John A. The Maunder Minimum. Science. June 1976, 192 (4245): 1189–1202 [2023-04-26]. Bibcode:1976Sci...192.1189E. JSTOR 17425839. PMID 17771739. S2CID 33896851. doi:10.1126/science.192.4245.1189. (原始内容于2023-04-04). 
  26. ^ 26.0 26.1 26.2 . High Altitude Observatory. University Corporation for Atmospheric Research. [2014-08-15]. (原始内容存档于2014-08-18). 
  27. ^ Schwabe (1843) 太陽觀測載於Google圖書 (Observations of the sun in the year 1843), Astronomische Nachrichten, 21 : 233-236. From page 235: "Vergleicht man nun die Zahl der Gruppen und der flecken-freien Tage mit einander, so findet man, dass die Sonnenflecken eine Periode von ungefähr 10 Jahren hatten … " (If one compares the number of groups [of sunspots observed on the sun] and the sunspot-free days with one another, then one finds that the sunspots had a period of about 10 years … )
  28. ^ Hellemans, Alexander; Bryan Bunch. The Timetables of Science . New York, New York: Simon and Schuster. 1988: 317. ISBN 0-671-62130-0. 
  29. ^ 29.0 29.1 29.2 . High Altitude Observatory. University Corporation for Atmospheric Research. [2014-08-15]. (原始内容存档于2014-08-18). 
  30. ^ 30.0 30.1 King, Henry C. The history of the telescope. Mineola, N.Y.: Dover Publications. 2003 [2023-04-28]. ISBN 0486432653. (原始内容于2023-07-02). 
  31. ^ . Mcmath-Hulbert Solar Observatory. [2014-08-30]. (原始内容存档于2018-06-20). 
  32. ^ Kodaikanal Observatory. Indian Institute of Astrophysics. 2014-07-02 [2014-08-30]. (原始内容于2023-07-17). 
  33. ^ Ouellette, Jennifer. Einstein's Not-So-Ivory Tower. Discovery News. 2011-03-07 [2014-08-30]. (原始内容于2015-05-07). 
  34. ^ . National Observatory of Japan. 2005-02-14 [2014-08-30]. (原始内容存档于2006-03-10). 
  35. ^ Fritts, Harold C. Tree rings and climate. Boston: Academic Press. 1976. ISBN 0-12-268450-8. 
  36. ^ Hale, G. E. On the Probable Existence of a Magnetic Field in Sun-Spots. The Astrophysical Journal. 1908, 28: 315. Bibcode:1908ApJ....28..315H. doi:10.1086/141602. 
  37. ^ Hale, G. E.; Ellerman, F.; Nicholson, S. B.; Joy, A. H. The Magnetic Polarity of Sun-Spots. The Astrophysical Journal. 1919, 49: 153. Bibcode:1919ApJ....49..153H. doi:10.1086/142452. 
  38. ^ Zirin, Harold. Astrophysics of the sun . Cambridge University Press. 1988: 307. Bibcode:1988assu.book.....Z. 
  39. ^ Willson RC, Gulkis S, Janssen M, Hudson HS, Chapman GA. Observations of Solar Irradiance Variability. Science. February 1981, 211 (4483): 700–2. Bibcode:1981Sci...211..700W. PMID 17776650. doi:10.1126/science.211.4483.700. 
  40. ^ Hickey JR, Alton RM, Kyle ML, Major ER. Observation of total solar irradiance (TSI) variability from Nimbus satellites. Advances in Space Research. 1988, 8 (7): 5–10. Bibcode:1988AdSpR...8g...5H. doi:10.1016/0273-1177(88)90164-0. 
  41. ^ 41.0 41.1 Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor (ACRIM) total solar irradiance monitoring 1978 to present (页面存档备份,存于互联网档案馆) (Satellite observations of total solar irradiance); access date 2012-02-03
  42. ^ . pmodwrc.ch. (原始内容存档于2011-08-30). 
  43. ^ Richard C. Willson; Alexander V. Mordvinov. Secular total solar irradiance trend during solar cycles 21–23. Geophysical Research Letters. 2003, 30 (5): 1199. Bibcode:2003GeoRL..30.1199W. S2CID 55755495. doi:10.1029/2002GL016038 . 
  44. ^ Steven DeWitte; Dominiqu Crommelynck; Sabri Mekaoui & Alexandre Joukoff. Measurement and uncertainty of the long-term total solar irradiance trend. Solar Physics. 2004, 224 (1–2): 209–216. Bibcode:2004SoPh..224..209D. S2CID 122934830. doi:10.1007/s11207-005-5698-7. 
  45. ^ Fröhlich, C. & J. Lean. Solar Radiative Output and its Variability: Evidence and Mechanisms. Astronomy and Astrophysics Review. 2004, 12 (4): 273–320. Bibcode:2004A&ARv..12..273F. S2CID 121558685. doi:10.1007/s00159-004-0024-1. 
  46. ^ Burns, D.; Baldwin, J. E.; Boysen, R. C.; Haniff, C. A.; et al. The surface structure and limb-darkening profile of Betelgeuse. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. September 1997, 290 (1): L11–L16. Bibcode:1997MNRAS.290L..11B. doi:10.1093/mnras/290.1.l11 . 
  47. ^ 47.0 47.1 National Research Council (U.S.). Task Group on Ground-based Solar Research. Ground-based Solar Research: An Assessment and Strategy for the Future. Washington D.C.: National Academy Press. 1998: 10. 
  48. ^ Phillips, Tony. . NASA Science. 2009-09-03. (原始内容存档于2009-09-05). 
  49. ^ Clark, Stuart. What's wrong with the sun?. New Scientist. No. 2764. 2010-06-14. 
  50. ^ Phillips, Tony. Long Range Solar Forecast: Solar Cycle 25 peaking around 2022 could be one of the weakest in centuries. NASA Science. 2006-05-10 [2023-04-29]. (原始内容于2023-06-05). 
  51. ^ Dikpati, Mausumi. . University Corporation for Atmospheric Research. 2006-03-06. (原始内容存档于2006-04-10). 
  52. ^ Wallis, Paul. Low solar outputs puzzling astronomers. Digital Journal. 2009-04-22 [2023-04-29]. (原始内容于2015-05-18). 
  53. ^ NOAA/Space Weather Prediction Center: Solar cycle progression. NOAA. [2012-03-17]. (原始内容存档于2012-06-04). 
  54. ^ Sunspot Number graphics. oma.be. [2023-04-29]. (原始内容于2014-04-23). 
  55. ^ SCIENCE NEWS STAFF. Supersized sunspot is largest in decades. Science News. 2014-10-24 [2014-10-27]. (原始内容于2023-05-02). 
  56. ^ Malik, Tariq. Huge Solar Flare Erupts from Biggest Sunspot in 24 Years (Photos). SPACE.com. 2014-10-25 [2014-10-27]. (原始内容于2023-05-04). 
  57. ^ Hill, Frank; et al. . 2011-06-14 [2015-07-31]. (原始内容存档于2015-08-02). 

外部連結 编辑

  • Willson, Richard C.; H.S. Hudson. The Sun's luminosity over a complete solar cycle. Nature. 1991, 351 (6321): 42–4. Bibcode:1991Natur.351...42W. S2CID 4273483. doi:10.1038/351042a0. 
  • Foukal, Peter; et al. The effects of sunspots and faculae on the solar constant. Astrophysical Journal. 1977, 215: 952. Bibcode:1977ApJ...215..952F. doi:10.1086/155431. 
  • Stetson, H.T. Sunspots and Their Effects. New York: McGraw Hill. 1937. 
  • Yaskell, Steven Haywood. Grand Phases On The Sun: The case for a mechanism responsible for extended solar minima and maxima. Trafford Publishing. 2012-12-31. ISBN 978-1-4669-6300-9. 
  • NOAA / NESDIS / NGDC (2002) Solar Variability Affecting Earth (页面存档备份,存于互联网档案馆) NOAA CD-ROM NGDC-05/01. This CD-ROM contains over 100 solar-terrestrial and related global data bases covering the period through April 1990.
  • Solanki, S.K.; Fligge, M. Long-term changes in solar irradiance. Wilson, A. (编). Proceedings of the 1st Solar and Space Weather Euroconference, 25-29 September 2000, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Spain 463. ESA Publications Division. 2001: 51–60. Bibcode:2000ESASP.463...51S. ISBN 9290926937. ESA SP-463.  |journal=被忽略 (帮助)
  • Solanki, S.K.; Fligge, M. Reconstruction of past solar irradiance. Space Science Reviews. 2000, 94 (1/2): 127–38. Bibcode:2000SSRv...94..127S. S2CID 117772676. doi:10.1023/A:1026754803423. 
  • Recent Total Solar Irradiance data (页面存档备份,存于互联网档案馆) updated every Monday

參考資料 编辑

外部連結 编辑

  • Willson, Richard C.; H.S. Hudson. The Sun's luminosity over a complete solar cycle. Nature. 1991, 351 (6321): 42–4. Bibcode:1991Natur.351...42W. S2CID 4273483. doi:10.1038/351042a0. 
  • Foukal, Peter; et al. The effects of sunspots and faculae on the solar constant. Astrophysical Journal. 1977, 215: 952. Bibcode:1977ApJ...215..952F. doi:10.1086/155431. 
  • Stetson, H.T. Sunspots and Their Effects. New York: McGraw Hill. 1937. 
  • Yaskell, Steven Haywood. Grand Phases On The Sun: The case for a mechanism responsible for extended solar minima and maxima. Trafford Publishing. 2012-12-31. ISBN 978-1-4669-6300-9. 
  • NOAA / NESDIS / NGDC (2002) Solar Variability Affecting Earth (页面存档备份,存于互联网档案馆) NOAA CD-ROM NGDC-05/01. This CD-ROM contains over 100 solar-terrestrial and related global data bases covering the period through April 1990.
  • Solanki, S.K.; Fligge, M. Long-term changes in solar irradiance. Wilson, A. (编). Proceedings of the 1st Solar and Space Weather Euroconference, 25-29 September 2000, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Spain 463. ESA Publications Division. 2001: 51–60. Bibcode:2000ESASP.463...51S. ISBN 9290926937. ESA SP-463.  |journal=被忽略 (帮助)
  • Solanki, S.K.; Fligge, M. Reconstruction of past solar irradiance. Space Science Reviews. 2000, 94 (1/2): 127–38. Bibcode:2000SSRv...94..127S. S2CID 117772676. doi:10.1023/A:1026754803423. 
  • Recent Total Solar Irradiance data (页面存档备份,存于互联网档案馆) updated every Monday

太陽觀測, 是研究太陽及其行為以及與地球和太陽系其餘部分的關係的科學努力, 幾千年前人類就開始了對太陽的仔細觀測, 最初的直接觀測時代在17世紀被望遠鏡所取代, 隨後在20世紀被人造衛星所取代, 目录, 史前, 早期觀察, 17世紀和18世紀, 19世紀, 太陽光譜學, 太陽週期, 照相術, 自轉, 太空天氣, 20世紀, 天文台, 日冕儀, 太陽單色光照相儀, 太陽電波暴, 人造衛星, 量測代理, 其它發展, 21世紀, 參考資料, 外部連結, 參考資料, 外部連結史前, 编辑地層的資料表明, 太陽週期至少已經持. 太陽觀測是研究太陽及其行為以及與地球和太陽系其餘部分的關係的科學努力 幾千年前人類就開始了對太陽的仔細觀測 最初的直接觀測時代在17世紀被望遠鏡所取代 隨後在20世紀被人造衛星所取代 目录 1 史前 2 早期觀察 3 17世紀和18世紀 4 19世紀 4 1 太陽光譜學 4 2 太陽週期 4 3 照相術 4 4 自轉 4 5 太空天氣 5 20世紀 5 1 天文台 5 2 日冕儀 5 3 太陽單色光照相儀 5 4 太陽電波暴 5 5 人造衛星 5 6 量測代理 5 7 其它發展 6 21世紀 7 參考資料 8 外部連結 9 參考資料 10 外部連結史前 编辑地層的資料表明 太陽週期至少已經持續發生了數億年 在前寒武紀沉積岩中量測季候泥 紋泥 揭示了與週期相對應的層厚度與重複的峰值 地球上早期的大氣層對太陽輻射可能比今天更敏感 因此在太陽黑子活動更頻繁的年份可能會發生更大的冰川融化 和更厚的沉積物沉積 1 2 這將假定為每年度分層 然而 也有人提出了其它的解釋 晝夜 3 對樹木年輪的分析揭示了過去太陽週期的詳細情况 樹木年代測定放射性碳的濃度可以重建11 400年的太陽黑子活動 4 早期觀察 编辑自巴比倫尼亞時代以來 太陽活動和相關事件就被定期記錄下來 西元前8世紀 5 他們描述了日食 並可能根據命理學的規則預測日食 現存最早的太陽黑子報告可以追溯到中國的 易經 西元前800年 書中使用的短語為 日中見斗 和 日中見沫 其中 斗 和 沫 會變暗或模糊 根據上下文 中國的天文學家經常在皇帝的要求下進行觀測 而且不是獨立地進行觀測 5 西方文獻中第一次明確提到太陽黑子是在西元前300年左右 由古希臘學者泰奧弗拉斯托斯做出的 他是柏拉圖和亞里斯多德的學生 也是後者的繼任者 6 西元807年3月17日 本篤會僧侶阿德爾姆斯觀測到一個巨大的太陽黑子 持續了八天 然而 阿德爾姆斯錯誤地得出結論 他正在觀測水星的凌日 7 現存最早的有意識觀測太陽黑子的記錄可以追溯到西元前364年 基於中國天文學家甘德在星表中的評論 8 到西元前28年 中國天文學家定期在官方的皇家文獻中記錄太陽黑子的觀測結果 9 西元813年 查理曼大帝去世前不久 觀測到了一個巨大的太陽黑子 10 伍斯特的約翰 英语 John of Worcester 描述1129年的太陽黑子活動由 埃弗羅斯在12世紀後期的太陽黑子進行了描述 11 然而 這些觀測結果也被誤解為行星凌日 12 拜占庭歷史學家獅子 迪亞科努斯 英语 Leo the Deacon 首次明確提到了日冕 他寫到他在君士坦丁堡 今土耳其伊斯坦布爾 經歷的968年12月22日的日全食 13 在這一天的第四個小時 黑暗籠罩著大地 所有夠明亮的星星都閃耀著光芒 而且可以看到太陽的圓盤 暗淡而不發光 但還有一種暗淡而微弱的光芒 就像一條窄帶在圓盤邊緣圍成一圓圈閃耀著 獅子 迪亞科努斯 英语 Leo the Deacon 13 nbsp 伍斯特的約翰 英语 John of Worcester 編年史中的一幅太陽黑子圖 14 已知最早的太陽黑子繪圖記錄是伍斯特的約翰 英语 John of Worcester 在1128年創作的 14 羅馬皇帝洛塔爾三年 英國國王亨利二十八年 12月8日星期六 從早上一直到晚上 有兩個黑色的球體映襯在太陽上 伍斯特的約翰 英语 John of Worcester 伍斯特約翰編年史 引用於亞伯特 范 赫爾登 1996 15 另一個早期觀測是在諾夫哥羅德第一編年史 英语 Novgorod First Chronicle 中描述的1185年的太陽日珥 13 傍晚時分 出現了日食 天空越來越暗 看到了星星 太陽在外觀上變得與月球相似 從它的角出現有點像活著的餘燼 諾夫哥羅德第一編年史 英语 Novgorod First Chronicle 13 17世紀和18世紀 编辑 nbsp 1794年撒母耳 鄧恩地圖 英语 A General Map of the World or Terraqueous Globe 中的太陽黑子 焦爾達諾 布魯諾和約翰尼斯 克卜勒提出了太陽繞軸旋轉的觀點 16 英國天文學家托馬斯 哈里奧特於1610年12月18日 公曆 英國尚未採用 首次用望遠鏡觀測到太陽黑子 記錄在他的筆記本上 17 1611年3月9日 格曆 東弗里西亞也尚未採用 弗里斯蘭醫學生Johann Goldsmid 拉丁譯名約翰內斯 法布里奇烏斯 英语 Johannes Fabricius 觀測到了它們 隨後他與牧師兼天文學家的父親大衛 法布里奇烏斯 David Fabricius 合作 進行了進一步的觀測 並於1611年6月在一本小册子中發表了描述 18 法布里奇烏斯使用暗箱望遠鏡來更好地觀察太陽盤面 並且像哈里奧特一樣在日出後不久和日落前不久進行觀測 約翰內斯是第一個意識到太陽黑子揭示太陽自轉的人 但他於 1616 年 3 月 19 日去世 享年 26 歲 一年後他的父親也去世 一些科學家 如約翰尼斯 克卜勒 西門 馬里烏斯和邁克爾 梅斯特林 英语 Michael Maestlin 都知道法布里奇烏斯的早期太陽黑子工作 事實上 克卜勒在他的著作中反覆提到 然而 就像哈里奧特一樣 他們的工作在其他方面並不為人所知 幾乎可以肯定 伽利略 伽利萊 Galileo Galilei 與哈里奧特 Harriot 同時開始望遠鏡觀測 因為他在1609年聽說荷蘭的專利後製造了他的第一架望遠鏡 而且他之前曾設法用肉眼觀察太陽黑子 據報導 他還向羅馬的天文學家展示了太陽黑子 但我們沒有日期的記錄 我們從伽利略那裡得到的太陽黑子望遠鏡觀測記錄直到1612年才開始 因為當時它們的品質和細節是前所未有的 因為那時他已經開發了望遠鏡設計並大大增加了它的放大倍率 19 同樣的 克里斯多夫 沙伊納可能一直在使用他自己設計與改進的太陽望遠鏡來觀察這些斑點 伽利略和沙伊納都不知道哈里奧特或法布里奇烏斯的工作 他們爭奪這一發現的功勞 1613年 伽利略在 太陽黑子的信 英语 Letters on Sunspots 中駁斥了沙伊納1612年關於太陽黑子是水星軌道內行星的說法 表明太陽黑子是太陽表面的特徵 18 20 儘管直到20世紀才發現太陽黑子的物理 但觀測仍在繼續 21 17世紀 由於太陽黑子數量較少 這一研究受到了阻礙 現在人們認為這是一個長期的低太陽活動期 即蒙德極小期 到了19世紀 足够的太陽黑子記錄使研究人員能够推斷出太陽黑子活動週期的週期性 1845年 亨利和亞歷山大用熱電堆觀測了太陽 並確定太陽黑子比周圍地區發射的輻射更少 後來從太陽光斑觀測到發射出高於平均水準的輻射 22 太陽黑子在關於太陽系性質的爭論中具有一定的重要性 它們表明太陽的自轉 它們的消長表明太陽發生了變化 這與亞里斯多德的觀念相左 亞里斯多德曾教導所有天體都是完美的 不變的球體 1650年至1699年間很少有太陽黑子的記錄 後來的分析表明 問題是太陽黑子數量減少 而不是觀測失誤 在古斯塔夫 史波勒的工作基礎上 安妮 蒙德和愛德華 蒙德認為太陽已經從一個太陽黑子幾乎消失的時期轉變為從1700年開始的太陽黑子週期的更新 除了對沒有太陽週期的理解之外 還有對極光的觀測 除了在最高的磁緯度地區外 它們同時也不存在 23 1715年之前也注意到在日食期間沒有日冕 24 1645年至1717年的低太陽黑子活動期後來被稱為 蒙德極小期 25 約翰 赫維留 讓 皮卡德 英语 Jean Picard 和喬瓦尼 多梅尼科 卡西尼等觀察家證實了這一變化 20 19世紀 编辑太陽光譜學 编辑 在1800年威廉 赫雪爾檢測到紅外輻射和約翰 威廉 裏特 英语 Johann Wilhelm Ritter 檢測到紫外線輻射之後 威廉 海德 沃拉斯頓注意到通過玻璃稜鏡觀察時 注意到在太陽光譜中出現了暗線 稍後 約瑟夫 夫朗和斐在1814年也獨立發現了這些線 並以他的名字命名為夫朗和斐譜線 1817年開啟了太陽光譜學 其他物理學家發現 太陽大氣層的性質可以通過它們來確定 推動光譜學發展的著名科學家有大衛 布儒斯特 古斯塔夫 克希荷夫 羅伯特 威廉 本生和安德斯 埃格斯特朗 26 太陽週期 编辑 nbsp 海因利希 史瓦貝 1789 1875 德國天文學家 通過對太陽黑子的長期觀測發現了太陽週期 nbsp 魯道夫 沃夫 1816 1893 瑞士天文學家 對17世紀的太陽活動進行了歷史重建 nbsp 太陽黑子數的400年歷史資料 1826年至1843年間 海因利希 史瓦貝首次觀測到太陽黑子數量的週期性變化 27 魯道夫 沃夫研究了歷史記錄 試圖建立太陽變化的歷史 他的數據只延伸到1755年 1848年 他還建立了一個太陽黑子相對數公式 用不同的設備和方法來比較不同天文學家的工作 現在被稱為沃夫 或蘇黎世 太陽黑子數 古斯塔夫 史波勒後來提出 1716年之前的70年期間 很少觀測到太陽黑子 這是沃夫無法將週期延長到17世紀的原因 同樣在1848年 約瑟 亨利將太陽的影像投影到營幕上 並確定太陽黑子比周圍的表面更冷 28 1852年左右 艾德華 色賓 沃夫 讓 阿爾弗雷德 高蒂爾和拉蒙特的約翰獨立發現了太陽週期和地磁活動之間的聯系 引發了對太陽和地球之間相互作用的首次研究 29 在十九世紀下半葉 理查 克里斯多福 卡林頓和史波勒獨立地注意到 隨著週期的發展 太陽黑子活動向太陽赤道遷移 這種模式以所謂的蝴蝶圖的形式最為直觀 最早由愛德華 沃爾特 蒙德和安妮 羅素 蒙德在20世紀初構建 見圖 太陽的影像被以緯度劃分 並計算太陽黑子在表面分布的月平均數 它被垂直繪製為一個彩色編碼條 並逐月重複該過程以生成時間序列圖 nbsp 太陽黑子蝴蝶圖 這個現代版本是由NASA馬歇爾太空飛行中心的太陽組建造的 並定期更新 半個世紀後 哈羅德和霍勒斯 W 巴布科克父子的團隊表明 即使在太陽黑子之外 太陽表面也被磁化了 這個較弱的磁場是一階偶極 並且這個偶極子以與太陽黑子週期相同的週期經歷極性反轉 見下圖 這些觀測結果表明 太陽週期是展開在整個太陽上的一個時空磁過程 nbsp 在連續的太陽自轉中 平均太陽磁場徑向分量的時間與太陽緯度圖 太陽黑子的 蝴蝶 特徵在低緯度地區清晰可見 圖由美國國家航空暨太空總署的馬歇爾太空飛行中心太陽組繪製並定期更新 照相術 编辑 1845年4月2日 法國物理學家阿爾芒 斐索和里昂 傅科首次拍攝到太陽 太陽黑子 以及周邊昏暗效應 在它們的銀版中都可見到 攝影幫助研究了日珥 太陽的米粒和光譜學 查理斯 A 楊於1870年首次拍攝到日珥 日食也被拍攝到 最有用的早期影像是1851年由伯科夫斯基 Berkowski 拍攝的 德拉魯的團隊也在1860年在西班牙拍攝到 29 自轉 编辑 在1858年 理查 C 卡林頓和史波勒獨立確定與估計的太陽自轉週期在25到28天之間 他們發現 在每個週期中 多數太陽黑子的緯度從40 下降到5 而在高緯度地區 太陽黑子的旋轉的速度較慢 太陽的自轉隨緯度的變化而變化 因此其外層必須是流動的 在1871年 赫爾曼 沃格爾和卜久之後的查理斯 奧古斯都 楊 英语 Charles Augustus Young 在光譜學上證實了這一點 尼爾斯 杜奈爾在19世紀80年代的光譜觀測顯示 太陽赤道較快的區域和極地較慢的區域之間有30 的差異 29 太空天氣 编辑 第一個現代的 明確描述太陽閃焰和日冕巨量噴發的記錄分別發生在1859年和1860年 1859年9月1日 理查 C 卡林頓在觀測太陽黑子時 在一組太陽黑子中看到了越來越亮的光斑 然後這些光斑在幾分鐘內變暗 並穿過該區域 R 霍奇森也報導了這一事件 是對太陽閃焰的描述 1860年7月18日的日全食引起了人們的廣泛關注 畫出了許多與現代日冕巨量噴發觀測相對應的特徵 26 幾個世紀以來 人們注意到太陽變化對地球的影響 但並不瞭解 例如 極光的顯示長期以來一直在高緯度地區被觀察到 但沒有被與太陽聯繫在一起 1724年 喬治 格雷厄姆 鐘錶匠 報告稱 磁羅盤的指針每天都會經常偏離磁北 最終在1882年 鮑爾 斯圖爾特 英语 Balfour Stewart 將這種效應歸因於在電離層和磁層中流動的架空電流 並於1889年由亞瑟 舒斯特 英语 Arthur Schuster 通過對磁觀測數據的分析證實了這一觀點 1852年 官拜英國少將的天文學家艾德華 色賓 英语 Edward Sabine 表明 地球上發生磁暴的概率與太陽黑子的數量有關 從而證明了一種新的日地相互作用 1859年 一場巨大的磁暴造成了明亮的極光展現 並擾亂了全球的電報操作 理查 卡林頓正確地將風暴與他前一天在一個大型太陽黑子群附近觀察到的太陽閃焰聯繫起來 從而證明特定的太陽事件可能會影響地球 克里斯蒂安 伯克蘭通過在實驗室中創造人造極光來解釋極光的物理 並預測了太陽風 20世紀 编辑天文台 编辑 20世紀初 美國對天體物理學的興趣日益濃厚 並建造了多個天文臺 30 320於1904年安裝在加利福尼亞州的威爾遜山天文臺的太陽望遠鏡以及太陽天文台 30 324以及在20世紀30年代的麥克瑪斯 胡伯特天文臺 英语 McMath Hulbert Observatory 31 世界其他地區的興趣也在增長 世紀之交在印度建立了科代卡納爾太陽天文台 英语 Kodaikanal Solar Observatory 32 愛因斯坦塔於1924年在德國開始運作 33 以及1930年日本國立天文台的太陽塔望遠鏡 34 1900年左右 研究人員開始探索太陽變化與地球天氣之間的聯繫 史密松天體物理台 SAO 指派查理斯 艾博特及其團隊探測太陽輻射的變化 他們首先發明了量測太陽輻射的儀器 後來 當艾博特擔任SAO負責人時 他們在智利的卡拉馬建立了一個太陽站 以補充威爾遜山天文臺的數據 他在273個月海爾週期內檢測到27個諧波週期 包括7個月 13個月和39個月的模式 他通過將一個月內相對的太陽趨勢與相對的都市溫度和降水趨勢相匹配等管道來尋找與天氣的聯繫 隨著樹木年代學的出現 格洛克等科學家試圖將樹木生長的變化與太陽的週期性變化聯繫起來 並從千禧年尺度年表的類似變化中推斷出太陽常數的長期變化 35 日冕儀 编辑 因為只有在罕見的日全食期間才能看到日冕 因此直到20世紀30年代 人們對太陽日冕的瞭解幾乎沒有進展 1931年 貝爾納 費迪南 李奧發明了日冕儀 這是一種帶有附件的望遠鏡 可以阻擋來自太陽盤面直射的光 從而可以在白天對日冕進行研究 26 太陽單色光照相儀 编辑 美國天文學家喬治 海爾在就讀麻省理工學院的大學生時期發明了太陽單色光照相儀 英语 Spectroheliograph 並用它發現了太陽渦旋 1908年 海爾使用改良的太陽單色光照相儀 展現出每當視野區域經過太陽盤面上的太陽黑子時 氫的光譜都會出現塞曼效應 這是太陽黑子基本上是磁現象的第一個迹象 磁現象以相反的極性對出現 36 海爾e隨後的工作表明 太陽黑子的磁極呈東西向排列的强烈趨勢 在太陽赤道上呈鏡像對稱 並且每個半球的太陽黑子磁極從一個太陽週期轉換到下一個太陽周期時磁性會反轉 37 太陽黑子磁場的這種系統性質現在通常被稱為 海爾定律 英语 Hale Nicholson law 38 或者在許多情况下只是 海爾定律 太陽電波暴 编辑 主条目 太陽電波發射 無線電的引入揭示了極端靜止或譟音的時期 在1942年的一次大型太陽活動中 嚴重的雷達干擾 英语 Radar jamming and deception 導致了太陽電波暴的發現 人造衛星 编辑 許多位於地球軌道或日球層的人造衛星都部署了各種太陽望遠鏡和儀器 用於粒子和場的 現場 量測 太空實驗室 一個著名的大型太陽觀測設施 是在國際地球物理年運動和美國國家航空暨太空總署設施的推動下發展出來的 在一份不完整的清單中 其它太空探測器包括OSO系列 SMM 陽光號衛星 SOHO ACE TRACE和SDO等 還有其它探測器 如信使號 費米和NuSTAR 通過單獨的儀器進行了太陽量測 通過對太陽極大期任務衛星 1980年發射 上的ACRIM1實驗進行的總日照強度 TSI 的量測 證實了磁活動區域對太陽輻射熱的調製以及更微妙的影響 39 這些調製後來在1978年的尼姆布斯7號 英语 Nimbus 7 衛星上發射的ERB實驗結果中得到了證實 40 ACRIM 3和其他衛星繼續進行衛星觀測 41 量測代理 编辑 在過去的三個週期中 直接日照強度的量測是由多顆觀測衛星組成的 41 42 然而 日照強度測量值和其它的太陽活動之間的相關性 使得對早先週期的太陽活動進行估計是合理的 這些代理中最重要的是自1610年以來記錄的太陽黑子觀測記錄 因為大氣層對10 7釐米這種波長是透明的 波長10 7釐米的太陽電波發射提供了另一種可以從地面量測的替代物 其它代理數據 比如宇宙成因核素 英语 Cosmogenic nuclide 同位素的豐度 已經被用來推斷幾千年來的太陽磁活動 進而推斷可能的亮度 總日照強度 的變化是太陽黑子變化或電波發射無法預測的 這些偏移可能是衛星校準不準確的結果 43 44 日照強度可能存在長期趨勢 45 其它發展 编辑 直到20世紀90年代 太陽一直是唯一一顆表面被解析的恆星 46 其他主要成就包括對 47 X射線發射環 日冕和太陽風 太陽亮度隨活動水準的變化以及對其它太陽型恆星驗證這種的影響 在像太陽這樣的恆星的可見表面 磁場強烈的纖維 狀態 根據上升的方位通量束的動力學推斷 在對流層的底部可能是以某種原纖維的形式 存在0 5 105到1 105高斯的磁場 來自太陽核心的低水準電子微中子發射 47 21世紀 编辑 nbsp 美國國家航空暨太空總署2006年的預測 在2010 2011年 太陽黑子數量預計將達到最大值 但實際上在2010年仍處於最小值 衛星儀器觀測到的最强的閃焰始於2003年11月4日協調世界時19 29 儀器飽和了11分鐘 據估計 486區產生的X射線通量分類為X28 全像圖和視覺觀測表明 在太陽背面時仍有顯著的活動 在21世紀第一個十年的後半段進行的太陽黑子和紅外光譜線量測表明 太陽黑子活動可能再次消失 可能導致新的極小值 48 從2007年到2009年 太陽黑子的水準遠低於平均水準 在2008年 有73 的時間太陽表面是沒有黑子的 即使在太陽活動極小期 這也是極端的 只有1913年更為明顯 那一年85 的時間沒有太陽黑子 太陽持續萎靡不振一直到2009年12月中旬 然後出現了數年來最大的太陽黑子群 即便如此 太陽黑子的水準仍然遠低於最近週期的水準 49 2006年 美國國家航空暨太空總署預測 下一個太陽黑子最大值將在2011年左右達到150到200 比第23太陽週期強30 50 隨後是 2022 年左右的微弱極大期 50 51 然而 2010年的太陽黑子仍處於週期的極小期 而當時它本應接近極大期 這表明了它不同尋常的衰減 52 第24太陽週期的極小期發生在2008年12月左右 下一個最大值預計將在2013年5月左右達到90太陽黑子數 53 太陽北半球的月平均黑子數在2011年11月達到峰值 而南半球似乎在2014年2月才達到峰值 達到了102的月平均峰值 隨後的幾個月下降到70左右 2014年6月 54 2014年10月 太陽黑子AR12192成為自1990年以來觀測到的最大太陽黑子 55 從這個太陽黑子噴發的閃焰被歸類為X3 1級太陽風暴 56 美國國家太陽天文台 NSO 和美國空軍研究實驗室 AFRL 的獨立科學家在2011年預測 第25太陽週期將大為衰減 或者根本不會發生 57 參考資料 编辑 Williams G E Solar affinity of sedimentary cycles in the late Precambrian Elatina Formation Australian Journal of Physics 1985 38 6 1027 1043 Bibcode 1985AuJPh 38 1027W doi 10 1071 ph851027 nbsp Reed Business Information Digging down under for sunspots New Scientist 1981 91 147 2010 07 14 Williams GE Precambrian Cyclic Rhythmites Solar Climatic or Tidal Signatures Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A Mathematical and Physical Sciences 1990 330 1615 445 Bibcode 1990RSPTA 330 445W S2CID 123165017 doi 10 1098 rsta 1990 0025 Solanki SK Usoskin IG Kromer B Schussler M et al Unusual activity of the Sun during recent decades compared to the previous 11 000 years Nature October 2004 431 7012 1084 1087 2023 04 26 Bibcode 2004Natur 431 1084S PMID 15510145 S2CID 4373732 doi 10 1038 nature02995 原始内容存档于2011 03 03 5 0 5 1 History of Solar Physics A Time Line of Great Moments 1223 BC 250 BC High Altitude Observatory University Corporation for Atmospheric Research 2014 08 15 原始内容存档于2014 08 18 Letter to the Editor Sunspot observations by Theophrastus revisited 页面存档备份 存于互联网档案馆 Wilson ER A Few Pre Copernican Astronomers Popular Astronomy 1917 25 88 Bibcode 1917PA 25 88W Early Astronomy and the Beginnings of a Mathematical Science NRICH University of Cambridge 2007 2010 07 14 原始内容存档于2012 10 24 The Observation of Sunspots UNESCO Courier 1988 2010 07 14 原始内容存档于2011 07 02 Einhard Chapter 32 nbsp Life of Charlemagne Ann Arbor University of Michigan 1960 含有內容需登入查看的頁面 link Ead Hamed A Averroes As A Physician University of Cairo Scheiner Christoph On Sunspots University of Chicago Press 2010 83 13 0 13 1 13 2 13 3 History of Solar Physics A Time Line of Great Moments 0 1599 High Altitude Observatory University Corporation for Atmospheric Research 2014 08 15 原始内容存档于2014 08 18 14 0 14 1 John of Worcester The Chronicle of John of Worcester MS 157 Corpus Christi College Oxford John of Worcester 1128 380 Helden Albert van Galileo and Scheiner on Sunspots A Case Study in the Visual Language of Astronomy Proceedings of the American Philosophical Society 1996 09 01 140 3 358 396 JSTOR 987314 The Galileo Project David 1564 1617 and Johannes 1587 1616 Fabricius 页面存档备份 存于互联网档案馆 Vokhmyanin M VArlt R Zolotova N Sunspot Positions and Areas from Observations by Thomas Harriot Solar Physics 2020 03 10 295 3 39 1 39 11 Bibcode 2020SoPh 295 39V S2CID 216259048 doi 10 1007 s11207 020 01604 4 18 0 18 1 Great Moments in the History of Solar Physics 1 Great Moments in the History of Solar Physics 2006 03 19 原始内容存档于2006 03 01 Vokhmyanin M Zolotova N Sunspot Positions and Areas from Observations by Galileo Galilei Solar Physics 2018 02 05 293 2 31 1 31 21 Bibcode 2018SoPh 293 31V S2CID 126329839 doi 10 1007 s11207 018 1245 1 20 0 20 1 History of Solar Physics A Time Line of Great Moments 0 1599 High Altitude Observatory University Corporation for Atmospheric Research 2014 08 15 原始内容存档于2015 01 02 Vaquero J M Vazquez M The Sun Recorded Through History Scientific Data Extracted from Historical Documents Astrophysics and Space Science Library 361 New York Springer 2009 ISBN 978 0 387 92789 3 doi 10 1007 978 0 387 92790 9 Arctowski Henryk On Solar Faculae and Solar Constant Variations PDF Proc Natl Acad Sci U S A 1940 26 6 406 11 2023 04 26 Bibcode 1940PNAS 26 406A PMC 1078196 nbsp PMID 16588370 doi 10 1073 pnas 26 6 406 nbsp 原始内容存档 PDF 于2015 09 03 I G Usoskin R Arlt E Asvestari E Hawkins M Kapyla G A Kovaltsov N Krivova M Lockwood K Mursula J O Reilly M Owens C J Scott D D Sokoloff S K Solanki W Soon J M Vaquero The Maunder minimum 1645 1715 was indeed a Grand minimum A reassessment of multiple datasets Astronomy and Astrophysics 2015 581 A95 2023 04 26 Bibcode 2015A amp A 581A 95U arXiv 1507 05191 nbsp doi 10 1051 0004 6361 201526652 nbsp 原始内容存档于2022 05 28 Hisashi Hayakawa1 Mike Lockwood Matthew J Owens Mitsuru Soma Bruno P Besser Lidia van Driel Gesztelyi Graphical Evidence for the Solar Coronal Structure during the Maunder Minimum Comparative Study of the Total Eclipse Drawings in 1706 and 1715 Journal of Space Weather and Space Climate 2021 1 1 2023 04 26 Bibcode 2021JSWSC 11 1H doi 10 1051 swsc 2020035 nbsp 原始内容存档于2023 06 04 Eddy John A The Maunder Minimum Science June 1976 192 4245 1189 1202 2023 04 26 Bibcode 1976Sci 192 1189E JSTOR 17425839 PMID 17771739 S2CID 33896851 doi 10 1126 science 192 4245 1189 原始内容存档于2023 04 04 26 0 26 1 26 2 History of Solar Physics A Time Line of Great Moments 1800 1999 High Altitude Observatory University Corporation for Atmospheric Research 2014 08 15 原始内容存档于2014 08 18 Schwabe 1843 太陽觀測載於Google圖書 Observations of the sun in the year 1843 Astronomische Nachrichten 21 233 236 From page 235 Vergleicht man nun die Zahl der Gruppen und der flecken freien Tage mit einander so findet man dass die Sonnenflecken eine Periode von ungefahr 10 Jahren hatten If one compares the number of groups of sunspots observed on the sun and the sunspot free days with one another then one finds that the sunspots had a period of about 10 years Hellemans Alexander Bryan Bunch The Timetables of Science nbsp New York New York Simon and Schuster 1988 317 ISBN 0 671 62130 0 含有內容需登入查看的頁面 link 29 0 29 1 29 2 History of Solar Physics A Time Line of Great Moments 1800 1999 High Altitude Observatory University Corporation for Atmospheric Research 2014 08 15 原始内容存档于2014 08 18 30 0 30 1 King Henry C The history of the telescope Mineola N Y Dover Publications 2003 2023 04 28 ISBN 0486432653 原始内容存档于2023 07 02 History Mcmath Hulbert Solar Observatory 2014 08 30 原始内容存档于2018 06 20 Kodaikanal Observatory Indian Institute of Astrophysics 2014 07 02 2014 08 30 原始内容存档于2023 07 17 Ouellette Jennifer Einstein s Not So Ivory Tower Discovery News 2011 03 07 2014 08 30 原始内容存档于2015 05 07 Solar Tower Telescope National Observatory of Japan 2005 02 14 2014 08 30 原始内容存档于2006 03 10 Fritts Harold C Tree rings and climate Boston Academic Press 1976 ISBN 0 12 268450 8 Hale G E On the Probable Existence of a Magnetic Field in Sun Spots The Astrophysical Journal 1908 28 315 Bibcode 1908ApJ 28 315H doi 10 1086 141602 Hale G E Ellerman F Nicholson S B Joy A H The Magnetic Polarity of Sun Spots The Astrophysical Journal 1919 49 153 Bibcode 1919ApJ 49 153H doi 10 1086 142452 Zirin Harold Astrophysics of the sun nbsp Cambridge University Press 1988 307 Bibcode 1988assu book Z 含有內容需登入查看的頁面 link Willson RC Gulkis S Janssen M Hudson HS Chapman GA Observations of Solar Irradiance Variability Science February 1981 211 4483 700 2 Bibcode 1981Sci 211 700W PMID 17776650 doi 10 1126 science 211 4483 700 Hickey JR Alton RM Kyle ML Major ER Observation of total solar irradiance TSI variability from Nimbus satellites Advances in Space Research 1988 8 7 5 10 Bibcode 1988AdSpR 8g 5H doi 10 1016 0273 1177 88 90164 0 41 0 41 1 Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor ACRIM total solar irradiance monitoring 1978 to present 页面存档备份 存于互联网档案馆 Satellite observations of total solar irradiance access date 2012 02 03 welcome to pmodwrc pmodwrc ch 原始内容存档于2011 08 30 Richard C Willson Alexander V Mordvinov Secular total solar irradiance trend during solar cycles 21 23 Geophysical Research Letters 2003 30 5 1199 Bibcode 2003GeoRL 30 1199W S2CID 55755495 doi 10 1029 2002GL016038 nbsp Steven DeWitte Dominiqu Crommelynck Sabri Mekaoui amp Alexandre Joukoff Measurement and uncertainty of the long term total solar irradiance trend Solar Physics 2004 224 1 2 209 216 Bibcode 2004SoPh 224 209D S2CID 122934830 doi 10 1007 s11207 005 5698 7 Frohlich C amp J Lean Solar Radiative Output and its Variability Evidence and Mechanisms Astronomy and Astrophysics Review 2004 12 4 273 320 Bibcode 2004A amp ARv 12 273F S2CID 121558685 doi 10 1007 s00159 004 0024 1 Burns D Baldwin J E Boysen R C Haniff C A et al The surface structure and limb darkening profile of Betelgeuse Monthly Notices of the Royal Astronomical Society September 1997 290 1 L11 L16 Bibcode 1997MNRAS 290L 11B doi 10 1093 mnras 290 1 l11 nbsp 47 0 47 1 National Research Council U S Task Group on Ground based Solar Research Ground based Solar Research An Assessment and Strategy for the Future Washington D C National Academy Press 1998 10 Phillips Tony Are Sunspots Disappearing NASA Science 2009 09 03 原始内容存档于2009 09 05 Clark Stuart What s wrong with the sun New Scientist No 2764 2010 06 14 Phillips Tony Long Range Solar Forecast Solar Cycle 25 peaking around 2022 could be one of the weakest in centuries NASA Science 2006 05 10 2023 04 29 原始内容存档于2023 06 05 Dikpati Mausumi NCAR News Release Scientists Issue Unprecedented Forecast of Next Sunspot Cycle University Corporation for Atmospheric Research 2006 03 06 原始内容存档于2006 04 10 Wallis Paul Low solar outputs puzzling astronomers Digital Journal 2009 04 22 2023 04 29 原始内容存档于2015 05 18 NOAA Space Weather Prediction Center Solar cycle progression NOAA 2012 03 17 原始内容存档于2012 06 04 Sunspot Number graphics oma be 2023 04 29 原始内容存档于2014 04 23 SCIENCE NEWS STAFF Supersized sunspot is largest in decades Science News 2014 10 24 2014 10 27 原始内容存档于2023 05 02 Malik Tariq Huge Solar Flare Erupts from Biggest Sunspot in 24 Years Photos SPACE com 2014 10 25 2014 10 27 原始内容存档于2023 05 04 Hill Frank et al What s down with the Sun Major drop in solar activity predicted 2011 06 14 2015 07 31 原始内容存档于2015 08 02 外部連結 编辑Willson Richard C H S Hudson The Sun s luminosity over a complete solar cycle Nature 1991 351 6321 42 4 Bibcode 1991Natur 351 42W S2CID 4273483 doi 10 1038 351042a0 Foukal Peter et al The effects of sunspots and faculae on the solar constant Astrophysical Journal 1977 215 952 Bibcode 1977ApJ 215 952F doi 10 1086 155431 Stetson H T Sunspots and Their Effects New York McGraw Hill 1937 Yaskell Steven Haywood Grand Phases On The Sun The case for a mechanism responsible for extended solar minima and maxima Trafford Publishing 2012 12 31 ISBN 978 1 4669 6300 9 NOAA NESDIS NGDC 2002 Solar Variability Affecting Earth 页面存档备份 存于互联网档案馆 NOAA CD ROM NGDC 05 01 This CD ROM contains over 100 solar terrestrial and related global data bases covering the period through April 1990 Solanki S K Fligge M Long term changes in solar irradiance Wilson A 编 Proceedings of the 1st Solar and Space Weather Euroconference 25 29 September 2000 Santa Cruz de Tenerife Tenerife Spain 463 ESA Publications Division 2001 51 60 Bibcode 2000ESASP 463 51S ISBN 9290926937 ESA SP 463 journal 被忽略 帮助 Solanki S K Fligge M Reconstruction of past solar irradiance Space Science Reviews 2000 94 1 2 127 38 Bibcode 2000SSRv 94 127S S2CID 117772676 doi 10 1023 A 1026754803423 Recent Total Solar Irradiance data 页面存档备份 存于互联网档案馆 updated every Monday參考資料 编辑外部連結 编辑Willson Richard C H S Hudson The Sun s luminosity over a complete solar cycle Nature 1991 351 6321 42 4 Bibcode 1991Natur 351 42W S2CID 4273483 doi 10 1038 351042a0 Foukal Peter et al The effects of sunspots and faculae on the solar constant Astrophysical Journal 1977 215 952 Bibcode 1977ApJ 215 952F doi 10 1086 155431 Stetson H T Sunspots and Their Effects New York McGraw Hill 1937 Yaskell Steven Haywood Grand Phases On The Sun The case for a mechanism responsible for extended solar minima and maxima Trafford Publishing 2012 12 31 ISBN 978 1 4669 6300 9 NOAA NESDIS NGDC 2002 Solar Variability Affecting Earth 页面存档备份 存于互联网档案馆 NOAA CD ROM NGDC 05 01 This CD ROM contains over 100 solar terrestrial and related global data bases covering the period through April 1990 Solanki S K Fligge M Long term changes in solar irradiance Wilson A 编 Proceedings of the 1st Solar and Space Weather Euroconference 25 29 September 2000 Santa Cruz de Tenerife Tenerife Spain 463 ESA Publications Division 2001 51 60 Bibcode 2000ESASP 463 51S ISBN 9290926937 ESA SP 463 journal 被忽略 帮助 Solanki S K Fligge M Reconstruction of past solar irradiance Space Science Reviews 2000 94 1 2 127 38 Bibcode 2000SSRv 94 127S S2CID 117772676 doi 10 1023 A 1026754803423 Recent Total Solar Irradiance data 页面存档备份 存于互联网档案馆 updated every Monday 取自 https zh wikipedia org w index php title 太陽觀測 amp oldid 78952453, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

文章

,阅读,下载,免费,免费下载,mp3,视频,mp4,3gp, jpg,jpeg,gif,png,图片,音乐,歌曲,电影,书籍,游戏,游戏。