小时候,通过课本我们了解到“地球就像一块巨大的磁铁”,也因此明白了,为什么大部分时候,借助指南针我们可以明确的掌握方位;而随着我们逐渐长大,在深入学习中,我们清楚了地球的磁场其实和南北极并没有对其,并且也逐渐清楚了地球的磁场不仅仅只是为了给我们指引方向那么简单。
事实上,当我们回头去看,将气球比喻成巨大的磁铁其实并不准确,因为地球的磁场远比磁铁复杂,同时,地球的磁场强度也远不及大磁铁那么夸张。根据相关的检测数据来看,尽管地球巨大,但是其磁场的强度只有一台电冰箱压缩机启动时所产生磁场的两万分之一。但也正是这种并不算突出的磁场,在不影响我们生活的情况下,为我们抵御住了宇宙的威胁。像是太阳风、宇宙射线,都会因为地球磁场的影响产生偏移,从而“绕”过地球,不影响到地球的生态圈。而如果没有这层磁场,在这些宇宙威胁的影响下,地球会变得干燥贫瘠,变得像火星那样。
而除了“防御”功能,地球磁场还为我们创造了不少的自然奇观,极光便是其中之一。极光的产生其实源自地球抵御太阳风的过程。简单来说当太阳风被磁场所排斥到磁极两端后,又会与大气层产生反应,使大气层中的分子或是原子发生碰撞并释放能量从而形成极光。
而从科研的角度来说,研究地球的磁场对于人类保护地球、探索生态、探索宇宙都有很重要的意义,但与此同时,想要了解到地球微弱的磁场变化对于设备的精度要求又非常高。于是在卫星技术飞速发展的今天,地球磁场探测自然也成为了卫星的一个重要课题。
值得一提的是,就在昨天,目前我国地磁场探测精度最高的卫星投入使用(信息源:科技日报)。据悉,11月28日内地与澳门合作研制的首颗空间科学卫星“澳门科学一号”投入使用仪式在澳门举行。该卫星采用“A星+B星”联合观测模式。报道中提到“A星搭载高精度磁场观测载荷、能量
电子谱仪、激光反射器等载荷,重点开展高精度地球磁场测量任务;B星搭载中能粒子探测器、太阳X射线探测器、激光反射器等载荷,重点开展太阳X射线和地球内
辐射带能量粒子探测任务。A星和B星联合对南大西洋异常区高能粒子的时空分布结构开展观测”。
从空间技术发展来看,该卫星将会大幅提高我国空间磁场探测技术水平。除此之外,项目本身也打开了内地、澳门科研创新合作的新方式,这对于两岸经济建设以及科技发展也有着重要的意义。
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