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新冠疫情可能在2025年前结束:太阳活动将在2025年达到极大值

已有 343188 次阅读 2021-5-18 15:42 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流

新冠疫情可能在2025年前结束:太阳活动将在2025年达到极大值

                            杨学祥,杨冬红(吉林大学)

 

美国国家海洋和大气管理局(NOAA)NASA科学家2020915日宣布,第25个太阳周期于20191 2月正式开始!从那时起,太阳活动开始慢慢加剧,预计20257月达到峰值,然后回落,到2030年左右,本轮周期结束。

根据最新的预测, 太阳黑子活动周期中的下一个高峰,可能是我们所见过的最强的一次:太阳黑子数将达到210-260

如果我们记录太阳黑子在每年当中的缺席天数,就可以得到下面数据(截止20191228日):

从表1可以看到,在2019年内已经有288天没有出现太阳黑子,在太阳黑子缺席的历史上,属于第二长的时段,排第一的是1913年,太阳黑子缺席天数高达311天。这是2019年爆发新冠疫情的重要条件。

2008年和2009年分别有268260天没有出现太阳黑子,2009年全球爆发了甲型流感。


1 2007-2019年太阳黑子缺席记录

https://www.sohu.com/a/363725630_100082182

 

2008年未出现太阳黑子的天数达到了266

 

      根据比利时皇家天文台的观测,2008年未出现太阳黑子的天数达到了266天,这一数据的出现距1913年记录的观测史上天数最多的311天已经有95年之久,是仅次于1901年的287天和1878年的280天的历史第四低的纪录。2008年的年平均太阳黑子数量2.9也是自1913年的1.4以来,95年后的最低点。而20098月平均太阳黑子数为0,更是创下了19136月以来96年内的最低纪录。而且,2009年的年平均太阳黑子数只有2.4,也是96年以来的低点,这岂止是“50年一遇?美国宇航局修正为大致百年一遇

http://www.chinanews.com/cul/2012/04-18/3826983.shtml

 

2019年未出现太阳黑子的天数达到了288

 

      2019年的314日开始,太阳上面的太阳黑子就消失了,至今(1225日)已经288天,成为历史上太阳黑子消失时间第二长的时段,一般认为太阳黑子比较弱的时期,也代表着太阳活动处于低谷期,光热辐射不强,地球上温度也会偏低,甚至会导致地球气候处于小冰河期。

     1225日,天文学家们发现了两个新的太阳黑子,这标志着太阳可能进入了新一轮活动周期,这次的太阳无黑子活动持续的时间达到了288天,是1913年以来消失时间最长的一次,创造了一个106年的记录。接下来我们很可能会看到太阳黑子出现新的活跃时期。

https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1590998744&ver=2373&signature=whnvA5YgPWipIFIIJozXA*TMHjPUr-6-O1RC0MBXyKsi0hB6WGZ1lYbh*Jf*O2tVVUdcsW7v295VfQXMdBNAF9l1NuS890ohwMdYPaMpVxZUKsLcd5GkTAojyn4o4tfx&new=1

 

太阳休眠会导致地球病毒多发

 

      对于2020年太阳进入休眠期警告,科学界陷入了小冰期是否会发生的争论。事实上,太阳活动低值,紫外线的减少,最直接的后果就是病毒的繁殖和爆发。

      在十五世纪至十七世纪的二百余年内,全球强震发生频繁,其它自然灾害也很集中,如瘟疫流行,低温冻害严重,被称为小冰期时期。这个时期也正是蒙德太阳黑子超长极小值时期,太阳活动处于低值状态,有人把它看作是小冰期气候产生的原因(见表1)。

      2014921日我们的研究表明,1996-2008年已进入21世纪太阳黑子超长极小期,严重低温和病毒爆发将成为大势所趋。2009年甲型流感爆发仅仅是一个最初信号。

      回顾15-17世纪小冰期时代的瘟疫横行,我们必须做好迎接未来低温期带来的瘟疫和多种病毒爆发的准备。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6186470f0102v186.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1273551.html 

 

 新型冠状病毒爆发在2019-2020年冬季无黑子期

  

       比利时布鲁塞尔的日地研究卓越中心的通讯专家Jan Janssens在整合了有关太阳的研究之后说:太阳在20191114日开始进入无黑子期,一直持续到了1223,他在邮件中同时告诉《科学在线》(天文在线):这个40多天的无黑子期是20多年里持续最长的一次。

      一个新的太阳黑子区域的特写在一连串四十天的无黑子期之后,也就是两个十一年的太阳黑子周期间的太阳活动最低时期之后,首次被观测到。太阳气象预报中心预测,SC25的活动周期预计在2024年达到巅峰,接着在2031年出现最小值。

      太阳在20191114日开始进入无黑子期,一直持续到了1223日,四十天的无黑子期与201912月开始的疫情完全重合。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1216447.html

       20191114日至20191223日,国家天文台在日面上没有观测到活动区,没有发生过C级及以上耀斑。预计20191114日至20191223, 太阳黑子相对数平滑月均值为5.0。预计20191111日至2020119, 太阳耀斑活动水平为以0-1级为主。

http://rwcc.bao.ac.cn:8002/solarweather/

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1215860.html

      太阳耀斑通常可分成ABCMX五个级别,每个级别又可划分10个等级。一般地球上观测到的弱耀斑是C级,M级是大耀斑,而X级则是极大耀斑。

      紫外线、X射线和伽玛射线以及高能粒子流可以杀灭病毒,对地球进行定期消毒。在太阳活动低值时期,紫外线、X射线和伽玛射线以及高能粒子流的强度变弱,有利于冠状病毒加快繁殖和传播,导致疫情的发生。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1216385.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1216469.html

       新型冠状病毒爆发在2019-2020年冬季紫外线谷值时期,又恰逢太阳黑子低值年,这是此次疫情异常凶猛的原因。由于太阳黑子最低值已经过去,根据前两次疫情的统计规律,估计在春季疫情将进入高峰,夏季消失,秋冬季是否复出,取决于全球的调控力度。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1228581.html

     根据预测,太阳黑子峰值将在2024-2025年,太阳黑子谷值将在2030-2031年,所以,新冠疫情可能在2025年前结束,2030年后复发。如果太阳黑子活动周期中的下一个高峰,可能是我们所见过的最强的一次:太阳黑子数将达到210-260。这将加快疫情结束的进程。

 

相关报道

 

太阳活动将在20257月达到极大值,并在2030年左右回到极小值

来源:科技日报   2020-09-21 15:10:44

    美国国家海洋和大气管理局(NOAA)NASA科学家15日宣布,第25个太阳周期于20191 2月正式开始!从那时起,太阳活动开始慢慢加剧,预计20257月达到峰值,然后回落,到2030年左右,本轮周期结束。

    科学家预计,太阳在这个周期相当平静,将继续活动减少的长期趋势。尽管如此,鉴于太阳活动会对地球上的设备、人类活动以及宇航员的宇宙探索活动产生深刻影响,因此,人们仍然不能掉以轻心,还需要密切关注。


太阳迈进宁静的第25个周期

 

美国太空网在报道中指出,由NASANOAA联合组织的第25个太阳周期预测小组15日宣布,太阳极小期发生于201912月,标志着一个新太阳周期的开始。研究人员表示,虽然这一消息似乎有点“姗姗来迟”,但这些事情只有在收集到足够多的数据后才能真正予以证实并对外宣布。

太阳的周期就像时钟一样,有活动增加和减少的时期。从一个所谓的太阳极小期到一个太阳极大期再到下一个太阳极小期,每一个太阳周期持续11年时间。第24个太阳周期从2008年持续到2019年。

据物理学家组织网报道,研究人员解释称,太阳活动的涨落通过太阳黑子的数量和大小来计算。这些太阳表面的暗斑出现在相对较低温度和较高磁性的区域,通常是诸如太阳耀斑或日冕物质抛射等巨大爆炸的起源,这些爆炸会将光、能量和太阳物质抛入太空。

为确定新太阳周期何时开始,预测小组查阅了位于比利时布鲁塞尔的比利时皇家天文台的世界太阳黑子指数和长期太阳观测数据中心关于太阳黑子的月度数据。

该中心主任、预测小组成员之一弗雷德里克·克莱特说:“我们详细记录一些标志着太阳新活动周期开始和上升的黑子的详细记录,这些是未来巨型太阳耀斑的缩影。只有通过追踪多月的总体趋势,我们才能确定两个周期之间的临界点。我们的研究表明,这一临界点位于201912月。”

该小组预测,在新一轮太阳活动周期内,太阳的活动将与上一个活动周期一样平静。自1980年代以来,太阳的活动一直呈明显的下降趋势。德国马克斯·普朗克太阳系统研究所的罗伯特·卡梅隆说:“看起来,与过去50年间的大部分时间相比,在未来11年内,太阳活动减少的趋势将持续下去。”

展望未来,该研究小组表示,太阳活动将在20257月达到极大值,并在2030年左右回到极小值。

http://www.chuanganwang.cn/start/20200921/63666.html

 

最新预测:下次太阳周期或成为迄今最强的一次,黑子数将达210-260 

2020-12-09 14:42

太阳可能会在接下来迎来一段非常忙碌的时间。根据最新的预测, 太阳黑子活动周期中的下一个高峰,可能是我们所见过的最强的一次:太阳黑子数将达到210-260

这与美国国家航空航天局(NASA)和美国国家海洋和大气局(NOAA)的官方太阳天气预报直接矛盾,但如果它被证实,它将证实科学家多年来一直在研究的关于太阳活动周期的理论。

美国国家大气研究中心(NCAR)的太阳物理学家斯科特·麦金托什(Scott McIntosh)说:“科学家们一直在努力预测太阳黑子周期的长度和强度,因为我们对驱动太阳黑子周期的机制缺乏基本的了解。

如果预测被证明是正确的,我们将有证据证明我们对太阳内部磁场机制的理解是正确的。

太阳的活动水平实际上是变化很大的,它的活动周期与它的磁场密切相关。

每隔11年,太阳的两极就会互换位置;南变成北,北变成南。目前还不清楚是什么驱动了这些周期,但我们知道当磁场最弱的时候磁极会发生改变。

因为太阳的磁场控制着它的活动——太阳黑子(强磁场的临时区域)、太阳耀斑和日冕物质抛射(由磁场线的断裂和重新连接产生)——这个周期的阶段表现为一个非常小的活动时期。它被称为太阳极小期solar minimum)。

一旦两极转换,磁场增强,太阳活动上升到太阳活动的最大值,这发生在下降到下一个两极转换之前。

一般来说,我们跟踪太阳极小期的方法是密切关注太阳活动,并在太阳活动发生后进行计算。根据这一指标,最近的太阳活动极小期发生在201912月。我们现在处于有记录以来的第25个太阳活动周期,正进入太阳活动极大期。

但麦金托什和他的同事们有不同的看法。2014年,他和他的同事发表了一篇论文,描述了他们对太阳22年为一个周期的观测。

这一直被认为是整个太阳周期,两极会回到它们的起始位置。但麦金托什注意到了一些有趣的事情。在大约20年的时间里,被称为日冕光点(coronal bright points)的极端紫外线闪烁似乎从两极向赤道移动,在中间相遇。

这些亮点在中纬度地区的移动,似乎与太阳黑子的活动相一致。

麦金托什认为,这些亮点与环绕太阳的磁场带有关,这些磁场带大约每11年从两极向赤道传播一次。

因为它们的极性相反,当它们在中间相遇时,就会相互抵消——研究人员称之为终结者terminato)。这些终结者事件,标志着 太阳磁场周期的结束和下一个周期的开始。

但它们并不总是花费相同的时间。有时这些波段在到达中纬度时会变慢,这意味着明暗分界线事件之间的时间长短是不同的。研究小组注意到,在终结器的时间长度和随后的太阳极大期的强度之间,存在相关性。

巴尔的摩郡 马里兰大学的天文学家Bob Leamon:“当我们回顾270年来对终结者事件的观测记录时,我们发现终结者之间的时间越长,下一个周期就越弱。

相反,两个终止点之间的时间越短,下一个太阳周期就越强。

以时间间隔计算,有记录以来最长的太阳周期是太阳周期4,持续了15年。之后是著名的道尔顿极小期(Dalton minimum——在第5太阳周期中只有82个太阳黑子,持续了近14年;而在第6太阳周期中,有81个太阳黑子。

但是,较短的太阳周期——少于11——之后就是太阳活动极大期,其峰值超过200个太阳黑子。

根据麦金托什团队的测量,第23个太阳周期相当长。它持续了近13年。第24个太阳周期比之前的周期要安静得多。但它也确实很短,低于10年大关。这一周期的太阳黑子数为116。如果该小组的分析是正确的,我们应该会在本世纪20年代中期看到大量的太阳黑子。

只有一种方法能知道答案——我们得等着瞧。但麦金托什和他的团队对他们对太阳活动的解释很有信心。而且,如果他们是对的,这将给我们一个全新的工具集来理解太阳是如何工作的。

麦金托什表示:一旦你在历史记录中找到了终结者,这种模式就变得显而易见了。

正如社区所预测的那样,太阳黑子第25个弱周期将与目前数据显示的一切完全不同。

这项研究发表在《太阳物理学》(Solar Physics)上。

翻译/前瞻经济学人APP资讯组

 

参考资料:

https://www.sciencealert.com/the-new-sunspot-cycle-could-be-one-of-the-strongest-we-ve-ever-recorded

https://www.sohu.com/a/437234535_120873238




https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1287119.html

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