極オーロラについて詳しく解説

導入

アラスカのオーロラ。
南極のオーロラ・オーストラリス。
シャトルディスカバリーからのオーロラ。
宇宙から見たオーロラ・オーストラリス(地球の写真を重ねて得たもの)。
北欧上空DMSP衛星によって撮影されたオーロラ。

極オーロラ(北半球ではオーロラ、南半球ではオーロラ オーロラとも呼ばれます) は、が優勢な、夜空の非常にカラフルなを特徴とする光現象です。

太陽風の荷電粒子と上層大気相互作用によって引き起こされるオーロラは、主に極付近の「オーロラ ゾーン」と呼ばれる環状ゾーン (緯度 65 度から 75 度の間) で発生します。強い磁気活動が発生すると、オーロラアークが広がり、赤道にはるかに近い地域に侵入し始めます。極オーロラは 1859 年 9 月にホノルルに、1909 年 9 月にシンガポールに「降下」し、南緯10に達しました。 2003 年 11 月、南ヨーロッパでオーロラが観測されました。しかし、この現象の最も大きな影響を受ける地域は、グリーンランド、ラップランド、アラスカ、南極、カナダ北部のままです。

歴史

オーロラは永遠に観測されており、おそらく古代人に大きな感動を与えたと思われます。

たとえば、大プリニウスよう書いています。闇を置き換えた。 »

それらが科学的に研究されるようになったのは17世紀になってからです。 1621 年、フランスの天文学者ピエール ガッサンディは、遠くフランス南部で観察されたこの現象を記述し、オーロラという名前を付けました。 18世紀、イギリスの天文学者エドモンド・ハレーは、地球の磁場がオーロラの形成に役割を果たしているのではないかと疑いました。ヘンリー・キャベンディッシュは 1768 年にこの現象が発生する高度を評価することに成功しましたが、それが実験室でビルケランドによって再現されたのは 1896 年になってからでした。カール・ストーマーは、磁場中での帯電した粒子の動きに関する研究により、オーロラ形成のメカニズムの理解を容易にしました。

1957 年以降、宇宙探査により、地球の極地のオーロラに関する知識が深まるだけでなく、木星や土星のような大きな惑星でのオーロラ現象の観察も可能になりました。 1975年、フランスとロシアのARAKS計画は人工極オーロラの生成に成功した。

極地のオーロラを構成する電離雲は、非常に高い周波数範囲 (VHF 以降) の電磁波を反射します。アマチュア無線家はこの現象を利用して、長距離にわたる実験的な接続を確立します。実際、電波は反射よりも散乱が多く、変調に強い歪みが生じます。モールス電信は事実上唯一使用可能な伝送モードです。この現象の悪影響は、これらの周波数での通信の中断です。

  1. Aurora (astronomie) – afrikaans
  2. شفق قطبي – arabe
  3. মেৰুপ্ৰভা – assamais
  4. Aurora polar – asturien
  5. Qütb parıltısı – azerbaïdjanais
  6. آئورا – South Azerbaijani

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