和平精英极光天气_天气隐藏极光摇盒
1.极光经常出现在哪?云海经常出现在哪?雾凇经常现在哪?海市蜃楼经常出现在哪?
2.兰蔻极光水玻璃瓶会冻碎吗
3.特罗姆瑟详细旅游指南
4.什么叫大气?什么叫极光?
5.美国科学家首次在实验室验证北极光产生原理
极光经常出现在哪?云海经常出现在哪?雾凇经常现在哪?海市蜃楼经常出现在哪?
极光经常出现在南北极的高空;云海经常出现在高山之巅;雾凇经常现在天气寒冷、水汽充分的地方;海市蜃楼经常出现在沙漠。
极光常常出现于纬度靠近地磁极地区上空,一般呈带状、弧状、幕状、放射状,这些形状有时稳定有时作连续性变化。极光产生的条件有三个:大气、磁场、高能带电粒子。
云海是在一定的条件下形成的云层,并且云顶高度低于山顶高度,当人们在高山之巅俯首云层时,看到的是漫无边际的云,如临于大海之滨,波起峰涌,浪花飞溅,惊涛拍岸。
海市蜃楼是因为光的折射和全反射而形成的,是地球上物体反射的光经大气折射而形成的虚像。偶尔出现于平静的海面、大江江面、湖面、雪原、沙漠或戈壁等地方。
雾凇俗称树挂,是在严寒季节里空气中过于饱和的水汽遇冷凝华而成。雾凇形成需要气温很低,而且水汽又很充分,同时能具备这两个形成雾凇的极重要而又相互矛盾的自然条件更是难得。
扩展资料
极光的产生原理
极光是地球周围的一种大规模放电的过程。来自太阳的带电粒子到达地球附近,地球磁场迫使其中一部分沿着磁场线集中到南北两极。
当他们进入极地的高层大气时,与大气中的原子和分子碰撞并激发,产生光芒,形成极光,经常出现的地方是在南北纬度67度附近的两个环带状区域内。
阿拉斯加的费尔班一年之中有超过200天的极光现象,因此被称为“北极光首都”。所以极光只能在地球的南北极被看见。
地球磁层磁力线携带太阳风的能量进入地球内部,进而驱动了地磁场的形成。在这磁层磁力线闭合环路上除了有地球内部的导电体之外,另外还有大气层的电离层-这一弱导电体。当太阳风强烈时,磁力线能量遇到地球内部的磁感抗,有许多能量消耗不掉,于是就在电离层处形成了极光。
百度百科--极光
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百度百科--海市蜃楼
百度百科--雾凇
兰蔻极光水玻璃瓶会冻碎吗
兰蔻极光水玻璃瓶会冻碎吗?这是一个很有趣的问题呢!我们知道,水在零度以下就会结冰,冰是固态的水。如果把兰蔻极光水玻璃瓶放在接近或低于零度的温度下,它会冻碎吗?答案是:极有可能会。
我们来看一下兰蔻极光水玻璃瓶的材质。它是由玻璃制成的,而玻璃具有相对脆弱的性质。当温度非常低时,玻璃容易发生热胀冷缩的现象,也就是说,在寒冷的环境下,玻璃会因为收缩而变得更加脆弱。如果兰蔻极光水玻璃瓶中的水结冰了,由于冰比水体积更大,就会对玻璃施加很大的压力。这种压力超过了玻璃所能承受的范围,就很有可能导致兰蔻极光水玻璃瓶冻碎。
我们来考虑一下环境温度的影响。兰蔻极光水玻璃瓶是一种化妆品容器,通常我们会把它放在室内的温暖环境中,而不是暴露在极寒的户外。在正常情况下,如果室温持续低于零度并且冷却速度非常快,兰蔻极光水玻璃瓶就有可能在这样的环境中冻碎。但是,在日常使用中,我们并不会将它放在这样的环境中。
即使兰蔻极光水玻璃瓶没有冻碎,低温也可能对其中的化妆品产生影响。有些化妆品成分对温度非常敏感,低温会导致其结构改变或者失去活性。因此,在寒冷的天气中,我们还是建议将兰蔻极光水玻璃瓶放置在适宜的温度环境中。
总结起来,如果将兰蔻极光水玻璃瓶置于接近或低于零度的环境中,它有可能会因为玻璃脆弱和压力增大而冻碎。因此,在寒冷的天气中,我们应该特别注意保护它。为了确保兰蔻极光水玻璃瓶中的化妆品成分能够正常发挥作用,我们也应该尽量将其放在适宜的温度环境中。
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特罗姆瑟详细旅游指南
特罗姆瑟位于挪威北部,靠近北极大陆。它有非常奇特的自然景观,比如极光这种罕见的自然现象。你可以感受到宇宙和星空的魅力。下面是特罗姆瑟的详细导游。
今年是黄金年。看极光是我来这里的原因。
无独有偶,出发前一周,我在朋友圈看到一个认识的朋友发了一张定位为特罗姆瑟的照片。发图的人是以前带我实习的姐姐。每年,她和她的丈夫都会进行几次环球旅行。他们可以说是伟大的旅行家。
我赶紧微信联系她旅游经验。我姐告诉我特罗姆瑟只是他们北欧之旅的一站,我到了他们就走了。
她还说这对夫妇来到这里不是巧合。那几天特罗姆瑟下大雪,天气条件非常不适合看极光。不过报名参团的导游特别负责。他们开了几个小时的车,坐满了人,从位于挪威西海岸的特罗姆瑟一路追到芬兰,终于看到了美丽的奥罗拉女神。
我很幸运。从我到的那天起,连续几天都是晴天。即使在灯火通明的岛上,我也能看到清晰的极光在舞动。
还记得刚到住处的时候,我一下车,房东大哥突然指着他家屋顶叫我:“你看,那是极光!”这是我第一次看到真正的极光,它的颜色是蓝绿色的,很薄,像一条丝巾。我激动得不知道怎么表达,却止不住叫“哇,太美了!”几秒钟后,我揉揉眼睛,对楼主说,是我视力太弱了吗?为什么看不清楚?楼主告诉我极光只是来来去去,现在已经没有了。太神奇了!我们一路感慨地走进屋子,房东大哥把我带到客厅旁边的阳台上,告诉我,也许这几天我可以坐在阳台上,喝着啤酒欣赏极光。他说我真的很幸运。可怜的澳大利亚小伙,前几天还住在他家,在特罗姆瑟呆了一个星期,没看到极光。
如前所述,房东夫妇简单向我说明了一些住宿事宜,向我推荐了一些游乐项目后,便匆匆收拾行李,准备去离岛度假。他们走之前,楼主还建议我趁着当晚天气条件好,去岛南岸的海边看极光,那里没有灯光,比较容易看到。虽然刚刚经历了十几个小时的长途旅行,但是第一次看到极光还是很兴奋的。我一点也不觉得累,所以我很高兴去那里。
这个岛不够大,所以我几分钟后就到。他听说我只用手机拍照,向我建议如何给手机保温,避免自动关机。我得意地拿出我的国产机给他看:“我用的是华为,跟苹果比起来没那么容易关机。”欧洲人读“华为”,字母H不发音。这听起来很有趣,我为此感到自豪。当我们接近岸边时,我们遇到一个独自行走的人。大哥摇下车窗,问她有没有在海边看到极光。那位女士碰巧也是游客,一边跳舞一边说“好啊!它在那边,但是现在不见了。也许以后还会再来。真的很漂亮!”
汽车拐了个弯,停在了一块小空地上。我大哥说,我只能被带到这里。海边很安全。告诉我不要担心。等我回家,给他发个短信报平安。再次确认知道回去的路后,我转身回家接他老婆。
我绕过海边的一栋三层楼,整个大海出现在我面前。离海岸不远处,一座有路灯、有淡淡的云、有半圆的月亮、有波光粼粼的大海的岛屿突然出现在我的整个视线里。这是有规律的海水拍打海岸的声音,偶尔有风在我耳边呼啸。我盖上围巾继续往前走,于是加上了雪地靴在雪地里吱嘎作响的声音。
天啊,这是欧亚大陆的西端,这是大西洋!我很快在脑海里划过地图。是白令海吗?是什么海?管他呢,我忘了,反正是大西洋!
我感到一种前所未有的平静和兴奋。我脾气比较安静,在北京这个喧闹的大城市生活了几年,更增加了我对无人过河的向往。
此刻,站在空旷的大西洋小岛边缘,静静的望着远处的大海,还好还有月光照亮,让视线走得更远。
斯堪的纳维亚的山川破碎,眼前的大海不是中空的大海,而是随处停泊的小岛,带着浓烈的烟火,直到更远的海面渐渐变得平坦。
真的太喜欢了,甚至都不想再看极光了,怕这种情况会太完美。在北大西洋暖流的影响下,这里的海水终年不冻,但毕竟也是冬夜的半夜,寒冷渐渐透过羽绒服和毛衣渗透进来。
我在凹凸不平的雪地里走了一会儿,因为没有灯光,地上积了好几尺厚的雪,看不清地面。担心踩空,开始往回走。看到这种情况很尴尬。真的不适合久留。我深吸一口气,向岸边告别。
第二天早上,我出门做的第一件事就是去了海菁姐推荐的旅游公司,报名了追光团。
什么叫大气?什么叫极光?
极光在地球南北两极附近地区的高空,夜间常会出现灿烂美丽的光辉。它轻盈地飘荡,同时忽暗忽明,发出红的、蓝的、绿的、紫的光芒。这种壮丽动人的景象就叫做极光。
极光多种多样,五彩缤纷,形状不一,绮丽无比,在自然界中还没有哪种现象能与之媲美。任何彩笔都很难绘出那在严寒的北极空气中嬉戏无常、变幻莫测的炫目之光。
极光有时出现时间极短,犹如节日的焰火在空中闪现一下就消失得无影无踪;有时却可以在苍穹之中辉映几个小时;有时像一条彩带,有时像一团火焰,有时像一张五光十色的巨大银幕;有的色彩纷纭,变幻无穷;有的仅呈银白色,犹如棉絮、白云,凝固不变;有的异常光亮、掩去星月的光辉;有的又十分清淡,恍若一束青丝;有的结构单一,状如一弯弧光,呈现淡绿、微红的色调;有的犹如彩绸或缎带抛向天空,上下飞舞、翻动;有的软如纱巾,随风飘动,呈现出紫色、深红的色彩;有时极光出现在地平线上,犹如晨光曙色;有时极光如山茶吐艳,一片火红;有时极光密聚一起,犹如窗帘幔帐;有时它又射出许多光束,宛如孔雀开屏,蝶翼飞舞。
极光是怎么产生的呢
许多世纪以来,这一直是人们猜测和探索的天象之谜。从前,爱斯基摩人以为那是鬼神引导死者灵魂上天堂的火炬。13世纪时,人们则认为那是格陵兰冰原反射的光。到了17世纪,人们才称它为北极光——北极曙光(在南极所见到的同样的光称为南极光)。
随着科技的进步,极光的奥秘也越来越为我们所知,原来,这美丽的景色是太阳与大气层合作表演出来的作品。在太阳创造的诸如光和热等形式的能量中,有一种能量被称为“太阳风”。太阳风是太阳喷射出的带电粒子,是一束可以覆盖地球的强大的带电亚原子颗粒流。太阳风在地球上空环绕地球流动,以大约每秒400公里的速度撞击地球磁场。地球磁场形如漏斗,尖端对着地球的南北两个磁极,因此太阳发出的带电粒子沿着地磁场这个“漏斗”沉降,进入地球的两极地区。两极的高层大气,受到太阳风的轰击后会发出光芒,形成极光。在南极地区形成的叫南极光。在北极地区形成的叫北极光。
1890年,挪威物理学家柏克兰认为,离地球1.5亿千米的太阳几乎连续不断地向地球放射物质点。而离地球5万千米至6.5万千米以外有一层磁场将地球罩住,当太阳的质点直射这层磁场而被挡住时,它便向地球四周扩散,寻找钻入的空隙,结果约有1%的质点钻入北磁极附近的大气层。每颗太阳质点含有等于1000伏特的电力。它们在100千米外的高空大气层中与原子和多半由氧和氮构成的分子相遇,原子吸收了太阳质点所含的一部分能量时,立即又将这能量释放出来而产生极强的光,氧发出绿色和红色的光,氮则发出紫、蓝和一些深红色的光。这些缤纷的色彩组成了绮丽壮观的极光景象。
目前,许多科学家正在对极光作深入的研究。人们看到的极光,主要是带电粒子流中的电子造成的。而且,极光的颜色和强度也取决于沉降粒子的能量和数量。用一个形象比喻,可以说极光活动就像磁层活动的实况电视画面。沉降粒子为电视机的电子束,地球大气为电视屏幕,地球磁场为电子束导向磁场。科学家从这个天然大电视中得到磁层以及日地空间电磁活动的大量信息。例如,通过极光谱分析可以了解沉降粒子束来源,粒子种类,能量大小,地球磁尾的结构,地球磁场与行星磁场的相互作用,以及太阳扰乱对地球的影响方式与程度等。
极光不但美丽,而且在地球大气层中投下的能量,可以与全世界各国发电厂所产生电容量的总和相比。这种能量常常搅乱无线电和雷达的信号。极光所产生的强力电流,也可以集结在长途电话线或影响微波的传播,使电路中的电流局部或完全“损失”,甚至使电力传输线受到严重干扰,从而使某些地区暂时失去电力供应。怎样利用极光所产生的能量为人类造福,是当今科学界的一项重要使命。
极光 常常出现于纬度靠近地磁极地区上空大气中的彩色发光现象。一般呈带状、弧状、幕状、放射状,这些形状有时稳定有时作连续性变化。 极光是来自太阳活动区的带电高能粒子“可达1万电子伏”流使高层大气分子或原子激发或电离而产生的。由于地磁场的作用,这些高能粒子转向极区,所以极光常见于高磁纬地区。在大约离磁极25°—30°的范围内常出现极光,这个区域称为极光区。在地磁纬度45°—60°之间的区域称为弱极光区,地磁纬度低于45°的区域称为微极光区。 极光下边界的高度,离地面不到100公里,极大发光处的高度约110公里左右,正常的最高边界为300公里左右,在极端情况下可达1000公里以上。 根据近年来关于极光分布情况的研究,极光区的形状不是以地磁极为中心的圆环状,而是更像卵形。 极光的光谱线范围约为3100—6700埃,其中最重要的谱线是5577埃的氧原子绿线,称为极光绿线。 早在2000多年前,中国就开始观测极光,有着丰富的极光记录。
极光是划过南北两极地区上空的耀眼的光象。至今还没有人确切地知道极光发生的原因,但人们通常认为极光是来自太阳微小高能粒子在地球磁场受阻后偏向的结果。一说是太阳高能粒子在地球磁场作用下和地球外层大气中氧氮原子撞击产生的辉光。太阳每11年左右有一个非常活动期,发出大量高能粒子进入宇宙空间。此时出现的极光最为瑰丽壮观。
在地平线上的城市灯光和高层建筑可能会妨碍我们看光,所以最佳的极光景象要在乡间空旷地区才能观察得到。在加拿大的丘吉尔城,一年在有300个夜晚能见到极光;而在罗里达州,一年平均只能见到4次左右。大多数极光出现在地球上空90—130千米处。但有些极光要高得多。1959年,一次北极光所测得的高度是160千米,宽度超过4800千米。
木星上的极光
最近,南欧洲天文台发表了在二〇〇〇年十一月拍摄到木星上极光的照片,和木星两极上空的烟雾,这是科学家第一次清楚拍摄到木星两极的情况。
木星(Jupiter)离地球(Earth)约六亿一千万公里,过去,科学家曾经利用太空总署(NASA)的哈勃太空望远镜(Hubble Space Telescope),拍摄到木星极光(aurora)的照片,不过,使用南欧洲天文台(European Southern Observatory)的红外线(infrared)望远镜,科学家可以更清楚地观察到木星极光和北极上空的烟雾(haze)。
科学家指出,极光是环绕木星的磁轴(magnetic axis),而这些烟雾,是环绕著木星的旋转轴(rotation axis),是在极光环之下;烟雾是受到木星上的地带风(zonal winds)影响,这些地带风是在同一纬度(latitude)上移动的;科学家相信,木星以十小时一次的迅速自转,也会影响两极上空烟雾的移动。
中国关于极光的传说
1.相传公元前两千多年的一天,夜来临了。随着夕阳西沉,夜已将它黑色的翅膀张开在神州大地上,把远山、近树、河流和土丘,以及所有的一切全都掩盖起来。一个名叫附宝②的年轻女子独自坐在旷野上,她眼眉下的一湾秋水闪耀着火一般的激情,显然是被这清幽的夜晚深深地吸引住了。夜空像无边无际的大海,显得广阔。安详而又神秘。天幕上,群星闪闪烁烁,静静地俯瞰着黑魆魆的地面,突然,在大熊星座③中,飘洒出一缕彩虹般的神奇光带,如烟似雾,摇曳不定,时动时静,像行云流水,最后化成一个硕大无比的光环,萦绕在北斗星的周围。其时,环的亮度急剧增强,宛如皓月悬挂当空,向大地泻下一片淡银色的光华,映亮了整个原野。四下里万物都清晰分明,形影可见,一切都成为活生生的了。附宝见此情景,心中不禁为之一动。由此便身怀六甲,生下了个儿子。这男孩就是黄帝轩辕氏。以上所述可能是世界上关于极光的最古老神话传说之一。
2.在我国的古书《山海经》中也有极光的记载。书中谈到北方有个神仙,形貌如一条红色的蛇,在夜空中闪闪发光,它的名字叫烛龙。关于触龙有如下一段描述:“人面蛇身,赤色,身长千里,钟山之神也。”这里所指的烛龙,实际上就是极光。
美国科学家首次在实验室验证北极光产生原理
北极光(aurora borealis或northern lights)可能是自然界最神奇和绚丽的景观之一。它曼妙多姿、变幻莫测,好像天边跳动的巨型彩绸,引人无限遐想和向往。
许多游客还专门前往诸如北欧冰岛、芬兰、挪威等靠近北极地区国家去观看这一壮丽景象。
还有民俗传说称,能看到北极光的人很幸运,因为极光的出现需要符合一些特定的条件。
但科学家过去一直无法证明这种在天空中闪烁的光波是如何产生的。
美国爱荷华大学的研究人员现在发现,北极光是由地磁风暴期间强大的电磁波产生的。而且,他们在实验室演示了极光产生的原理。
研究人员发现,电磁波(也称为阿尔文波)会加速电子向地球移动,从而导致粒子以光的形式展现,就是我们所看到的北极光。
爱荷华大学物理和天文学副教授豪斯解释说,测量表明,一小部分电子在阿尔文电磁场的推动下发生“共振加速”,类似于冲浪者在追逐浪花的冲浪运动中,随着波浪的移动而不断加速一样。
简单说,北极光是由太阳风(逃离太阳的带电粒子)与地球的磁场和大气相互作用的结果。
一般来说,极光常常出现于纬度靠近地磁极地区上空。极光产生的条件需要有三个:大气、磁场、高能带电粒子。
现代物理学对极光产生原理是这样描述的:地球上的极光是由于来自磁层和太阳风的带电高能粒子被地磁场导引带进地球大气层,并与高层大气中的原子碰撞造成的发光现象。
科学家们在加利福尼亚洛杉矶分校(UCLA)的大型等离子装置实验室中,通过重现这一自然现象能够证实这一发现。
他们用一个20米长的房间来模仿地球磁场。
豪斯解释说,他们使用了一个专门设计的天线,然后向机器发射阿尔文波,有点像上下快速摇动给花园浇水的橡皮管一样,并观察波浪随着软管移动。
豪斯补充说,虽然试验无法再现五颜六色的光线,但他们从计算中发现,能够证明“阿尔文波上的电子可以加速成形成极光的电子”。
美国的科学家们表示,听到这个消息感到高兴。
美国国家航空航天局(NASA)的科恩说,他对此感到非常兴奋。他说,能看到实验室的试验来验证太空环境中的理论或模型非常罕见。
他还说,这会有助于帮助人们更好地了解太空天气情况。
“它也将对太空天气预报有用,这是NASA非常感兴趣的事。”
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