Hat die Sonne harte Strahlung?

Verbreitet die Sonne harte Strahlungswellen um das Sonnensystem? Wenn ja, warum sind wir hier sicher (oder sind wir überhaupt sicher)?

Was meinst du mit harter Strahlung? Hochenergetische Strahlung? Oder harte Energieteilchen?
@Py-ser Meine Frage basiert auf dieser. Ich benutze es in der gleichen Bedeutung, wie es darin war.

Antworten (3)

Die Sonne gibt verschiedene Arten von Dingen aus.

Elektromagnetische Strahlung

Die Sonne ist (teilweise) ein Schwarzkörperstrahler mit einer Temperatur von fast 6000 K und emittiert daher alle Arten von elektromagnetischer Energie, einschließlich UV- und Röntgenstrahlen.

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UV wird in der oberen Atmosphäre gestoppt . Röntgenstrahlen werden von der gesamten Atmosphäre absorbiert und sind sowieso ziemlich schwach.

Die EM-Aktivität der Sonne in Bezug auf harte Strahlung nimmt stark zu, wenn eine Sonneneruption explodiert . Selbst dann sind wir auf der Erde ziemlich sicher.

Hochenergetische Teilchen

Der Sonnenwind ist im Grunde ein Strom von Teilchen (Wasserstoffkerne usw.), die mit ziemlich hohen Energien aus der Sonne schießen. Das sind geladene Teilchen. Bei Annäherung an die Erde werden sie vom Magnetfeld der Erde größtenteils abgelenkt. Wenn du auf der Erde bist, bist du sicher. Selbst im Weltraum ist der Fluss nicht sehr groß; Sie wären in einem Raumschiff sicher.

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Während einer Sonneneruption nimmt der Partikelfluss jedoch stark zu. Die Erde ist sicher, aber ein Astronaut auf dem Weg zum Mars wäre in einer ziemlich unsicheren Situation.

Röntgenstrahlen der Sonne haben nichts mit Schwarzkörperstrahlung zu tun.
-1. Das ist die falsche Antwort. Die Sonne produziert tatsächlich harte Röntgenstrahlen und Gammastrahlen, manchmal in großen Mengen, und diese haben nichts mit der Schwarzkörperstrahlung von ~5780 Kelvin zu tun, die normalerweise von der Sonne emittiert wird.

Die Sonne sendet Sonnenstrahlung aus, die stark genug ist, um für Lebewesen gefährlich zu sein. Vieles davon wird jedoch aufgrund des elektromagnetischen Feldes der Erde, das die Erde umgibt, daran gehindert, uns zu erreichen. Diese Kugel entsteht an den Polen (fließt aus dem Minuspol heraus und in den Pluspol hinein), ähnlich wie bei einem Standardmagneten. Der Grad führt dazu, dass es an den Polen näher an der Oberfläche liegt, weshalb wir Polarlichter in den nördlicheren und südlichen Teilen der Erde sehen können. Die Aurora wird durch eine Reaktion zwischen Sonnenpartikeln erzeugt, wenn sie sich entlang des elektromagnetischen Feldes bewegen.

Aus einem Artikel bei Universe Today :

Das Magnetfeld der Erde schützt den Planeten vor Weltraumstrahlung. Der größte Übeltäter ist der Sonnenwind der Sonne. Dies sind hochgeladene Teilchen, die wie ein stetiger Wind von der Sonne ausgestoßen werden. Die Magnetosphäre der Erde kanalisiert den Sonnenwind um den Planeten, sodass er uns nicht beeinflusst. Ohne das Magnetfeld würde der Sonnenwind unsere Atmosphäre abstreifen – das ist wahrscheinlich dem Mars passiert. Auch die Sonne setzt bei koronalen Massenauswürfen enorme Mengen an Energie und Material frei. Diese CMEs senden einen Hagel radioaktiver Partikel in den Weltraum. Wieder einmal schützt uns das Magnetfeld der Erde, indem es die Partikel vom Planeten wegleitet und uns vor Bestrahlung bewahrt.

Lesen Sie mehr: http://www.universetoday.com/27005/earths-magnetic-field/#ixzz2zrSVQnsX

Es gibt keine chemischen Reaktionen auf Auroras. Sie sind in der Größenordnung der Teilchenphysik, nicht der Chemie. Bearbeitet.

Es wird angenommen, dass der Van-Allen-Strahlungsgürtel , der sich außerhalb des Erdmagnetfelds befindet, seine Strahlung vom Sonnenwind erhält.