太空中并非空無一物,而是存在少量粒子和聲波。等離子體是一種特殊的物質狀態,由帶電粒子構成,因此等離子體擁有一些截然不同的特性。例如,它們可以產生電磁場,還能被電磁場所影響。
這正是我們研究磁聲波的原因。如果我們能預測磁聲波在地球周圍出現的時間、地點和原因,就能提前判斷衛星是否會受其影響,然后將衛星切換到安全模式。我們可以地球同步衛星來聆聽這些聲音。
新浪科技訊 北京時間12月1日消息,據國外媒體報道,我們知道聲音可以在太陽系的行星和衛星上傳播,因為這些地方有聲波傳播所需的介質,如大氣或海洋等。那么,真空中的情況又如何呢?你的老師可能曾言之鑿鑿地告訴你,太空中是寂靜無聲的。“在宇宙中,你就算大喊大叫,別人也聽不到。”人們通常將其解釋為,太空是一個真空環境,缺乏聲音傳播所需的介質。
但這樣說并不對。太空中并非空無一物,而是存在少量粒子和游離的聲波。事實上,地球周圍的聲波對我們的生存而言至關重要。而且這些聲音聽起來十分詭異pds。從本質上來說,聲波便是壓力的振動,可以在介質中傳播。在大多數情況下,這會使介質中的一連串分子相繼壓縮和舒張,通過分子自身的前后振動,產生“長江后浪推前浪”的效應。
地球表面有大量空氣,平均每平方厘米的地面上便含有3×1020個氣體分子。而在太空中,同樣大小的空間中平均只有5個質子(由原子核和中子構成),差不多完全是空的——但也并不盡然。這里我們強調了“質子”,因為太空中雖然沒有氣體,但幾乎充滿了等離子體。等離子體是一種特殊的物質狀態,由帶電粒子構成,因此等離子體擁有一些截然不同的特性。例如,它們可以產生電磁場,還能被電磁場所影響。因此,等離子體可以產生等同于聲波的磁聲波。和聲波一樣,磁聲波也屬于壓縮波,只不過它具有磁性。我們在太空中是聽不見磁聲波的,因為它們的聲壓量級太低,僅有-100分貝。除非我們的鼓膜像地球那么大,才能聽到這些聲音。
此外,這些聲音的頻率也太低,超出了我們的聽力下限。那么,既然我們聽不見這些聲音,為什么還要關注它們呢?地球的上空包圍著一層磁氣圈,保護我們不受各種太空輻射的傷害qiwen.tv。而這些磁聲波可以在磁氣圈中傳播能量。例如,它們可能會將能量傳遞給地球周圍一圈輪胎狀的“輻射帶”,從而創造出能量極高的“殺手電子”。我們若不當心,這些粒子就會對衛星造成破壞。
這正是我們研究磁聲波的原因。如果我們能預測磁聲波在地球周圍出現的時間、地點和原因,就能提前判斷衛星是否會受其影響,然后將衛星切換到安全模式。我們可以地球同步衛星來聆聽這些聲音。它們不僅能預測天氣,還能用“磁力麥克風”來探測磁力波。
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而科學家需要將這些磁力波與空間中的其它各種聲音區分開來。幸運的是,人類的聽覺系統非常擅長這一類工作,甚至有人將其稱為最優秀的聲音識別軟件。因此,我們可以在各位的幫助下完成這項任務。
所以去聽一聽這些奇怪的太空聲音吧,只有你才知道自己究竟聽到了什么。
太空中并非空無一物,而是存在少量粒子和聲波。等離子體是一種特殊的物質狀態,由帶電粒子構成,因此等離子體擁有一些截然不同的特性。例如,它們可以產生電磁場,還能被電磁場所影響。
這正是我們研究磁聲波的原因。如果我們能預測磁聲波在地球周圍出現的時間、地點和原因,就能提前判斷衛星是否會受其影響,然后將衛星切換到安全模式。我們可以地球同步衛星來聆聽這些聲音。
新浪科技訊 北京時間12月1日消息,據國外媒體報道,我們知道聲音可以在太陽系的行星和衛星上傳播,因為這些地方有聲波傳播所需的介質,如大氣或海洋等。那么,真空中的情況又如何呢?你的老師可能曾言之鑿鑿地告訴你,太空中是寂靜無聲的。“在宇宙中,你就算大喊大叫,別人也聽不到。”人們通常將其解釋為,太空是一個真空環境,缺乏聲音傳播所需的介質。
但這樣說并不對。太空中并非空無一物,而是存在少量粒子和游離的聲波。事實上,地球周圍的聲波對我們的生存而言至關重要。而且這些聲音聽起來十分詭異。從本質上來說,聲波便是壓力的振動,可以在介質中傳播。在大多數情況下,這會使介質中的一連串分子相繼壓縮和舒張,通過分子自身的前后振動,產生“長江后浪推前浪”的效應。
地球表面有大量空氣,平均每平方厘米的地面上便含有3×1020個氣體分子。而在太空中,同樣大小的空間中平均只有5個質子(由原子核和中子構成),差不多完全是空的——但也并不盡然。這里我們強調了“質子”,因為太空中雖然沒有氣體,但幾乎充滿了等離子體。等離子體是一種特殊的物質狀態,由帶電粒子構成,因此等離子體擁有一些截然不同的特性。例如,它們可以產生電磁場,還能被電磁場所影響。因此,等離子體可以產生等同于聲波的磁聲波。和聲波一樣,磁聲波也屬于壓縮波,只不過它具有磁性。我們在太空中是聽不見磁聲波的,因為它們的聲壓量級太低,僅有-100分貝。除非我們的鼓膜像地球那么大,才能聽到這些聲音推薦qiwen.tv。
本文標題:真實感受:太空中的聲音聽起來是這樣的
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