宇宙超导最大磁能积是什么?

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宇宙能量:宇宙中最强大的物体-黑洞
宇宙八大最强磁体:
&&&&&&&&&为黑洞“盗取”能量
据美国《探索》杂志报道,磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,而磁体周围存在磁场。在浩瀚的宇宙中,一些物质借助磁场向对方施加强大的影响,比如中子星,它的磁场强度竟然是地球100万亿倍。以下便是宇宙间最强大的磁体。
  1.中子星:磁场强度是地球100万亿倍
  中子星:磁场强度是地球100万亿倍
  我们可以从自家电冰箱感受到磁体的影响。最强大的人造磁场会让粒子碰撞和聚变反应成为可能。但是,正如我们所看到的,即便与宇宙最远端的磁场(如源于中子星的磁场)相比,人类付出最大的努力仍旧显得苍白无力。超新星种类不同,产生的结果也不同。质量最大的超新星会在爆发以后形成黑洞,而质量相对较小的超新星则会产生中子星。
  中子星的密度惊人,磁性同样惊人:地球的磁场强度维持在0.5高斯左右,而中子星的磁场却是地球的100万亿倍。这张照片是钱德拉X射线望远镜拍摄的仙后座A(Cassiopeia A)超新星残余。
2.磁星:从10万英里处消除信用卡信息
  磁星:从10万英里处消除信用卡信息
  出于一些尚未被完全理解的原因,有些中子星被归入“磁星”一类。磁星“继承”了一般中子星惊人的磁场强度,并在此基础上乘以1000倍。即便在地球和月球之间停留,磁星仍可以消除信用卡上的信息。
  科学家尚不确定磁体的磁场强度超过普通中子星的原因,但天文学家发现这种现象越来越明显。当不同寻常的磁场开始减缓中子星的旋转速度时,它会以X射线波长释放剧烈的能爆,美宇航局的X射线望远镜可以看到这一切。
3.为黑洞提供能量
  为黑洞提供能量
  我们大家都听说过黑洞的故事:这些超高密度的超新星残余施加如此惊人的引力,使得它们可以吞噬附近的一切事物,为黑洞进一步提供了能量。但是,故事并未以引力而结束。
  一旦物质被拉向黑洞,它会在黑洞边缘旋转,并在被吞噬之前甩掉部分角动量。磁性便是在这一过程产生的。在气体绕黑洞盘面边缘旋转时,会产生自己的磁场,这个磁场会抛射盘面的气体远离黑洞。这些喷射物会从距离黑洞最近的气体内部“盗取”能量。随后,气体速度慢慢减缓,最终被这个黑暗的魔兽所吞噬。
4.全球最大的人造磁体
  全球最大的人造磁体
  尽管人造磁体不能与自然界最强大的磁体相提并论,但人类的努力并非无足轻重。美国的三个不同机构――佛罗里达州立大学、佛罗里达大学、新墨西哥州洛斯阿拉莫斯国家实验室――构成了美国国家磁场实验室,这里也是世界上最大的人造磁体所在地。
  仅仅洛斯阿拉莫斯国家实验室就有8个可在至少50特斯拉(一个普通条形磁体可生成0.01特斯拉的强度)强度下运行的磁体,其中还包括一个用时10年制造的100特斯拉的多点磁体。
  运行这些磁体投入巨大,例如,洛斯阿拉莫斯国家实验室便使用一个1.43千兆瓦发电机和5个64兆瓦电源。1.43千兆瓦发电机放在一个由60根弹簧制成的平台上,因为在磁体通电以后,会产生惊天动地的怒吼,所以,发电机放在弹簧平台上面是磁体减速时减缓震动所必须的。
5.大型强子对撞机揭开宇宙起源之谜
  大型强子对撞机揭开宇宙起源之谜
  大型强子对撞机是一个具有多个超大磁体的庞然大物,线圈长度超过14米。超导磁体可以在8特斯拉以上的强度下运行,驱动质子绕一条17英里(约合27公里)长的环形隧道运转,令其互相撞击,生成无数的次原子微粒。2008年9月,大型强子对撞机启动后不久便因磁体冷却系统的电连接故障而关闭。如今,经过近一年的维修,这台超导对撞机仍未启动,这种情况将至少持续到今年11月。
6.国际热核聚变实验堆
  国际热核聚变实验堆
  对科学家来说,获取“自给自足”的聚变能量仍是一个梦想,而实现这个梦想的关键在于磁性。国际热核聚变实验堆(ITER)是一个由多国参与的项目,是世界上规模最大的融合氘和氚的尝试之一。氘和氚是氢的两个重同位素。一旦国际热核聚变实验堆建立起来,它会不断加热氘和氚,令其变成等离子态,产生500兆瓦的高温。接着,这台装置将利用磁场去包含和控制那些过热的等离子质。
7.自然界最奇特的现象――超导电性
  自然界最奇特的现象――超导电性
  超导电性是自然界最奇特的现象之一,是单纯依靠经典物理学所无法彻底解释的。有些物质在被冷却至接近绝对零度时,其电阻会变为零。因此,电流可以无限期地持续下去。科学家在大型强子对撞机这样的粒子对撞机上采用了超导材料,但你大可不必不远万里前往欧洲去探求它们的特性。超导体中的持续电流可以使物质浮起来,因为恒定电流会排斥浮动物体(甚至是活体)的磁场。此图中,荷兰科学家在一个16特斯拉的磁场里将一只青蛙浮了起来。
8.核磁共振成像窥视人体内部奥秘
  核磁共振成像窥视人体内部奥秘
  自从科学家20世纪70年代初制造出第一台核磁共振成像(MRI)仪器以来,这项技术的发展可以用“突飞猛进”四个字来形容――以致美国食品与药品管理局不得不给人体暴露于外部的磁性幅度设限。2003年,在伊利诺斯州大学的科学家开发出9.4特斯拉的扫描仪以前,8特斯拉是最大值。9.4特斯拉的扫描仪最终获得美国食品与药品管理局批准。
  但是,它并不是世界上最强大的核磁共振成像扫描仪。曾给麻省理工学院开发出9.4特斯拉扫描仪的布鲁克拜厄斯宾公司(Bruker Biospin)在此基础上设计出11.7特斯拉核磁共振成像扫描仪。2009年,得克萨斯大学宣布计划在其医疗中心安装一台11.7特斯拉核磁共振成像扫描仪。
十大宇宙发现:
&&黑洞含宇宙恒星“活化石”
人类继续在探索宇宙的旅程上不断前行,科学家们在天文研究和太空探索领域取得了一系列重大突破。黑洞内含有宇宙,恒星“活化石”,NASA对太阳2013年的磁暴警告等等发现无一不令世人所瞩目。如同霍金所言,宇宙呈现给人类的每一副图像虽然千奇百怪,却又真实无比。以下是科学网()评选的2010年十大宇宙发现:
  一、每个黑洞内都含有一个宇宙 如同"俄罗斯套娃"
  每个黑洞内或许都含有一个宇宙
  天文学家在2010年4月宣布,我们的宇宙就像是俄罗斯套娃的一部分,可能栖身于一个黑洞内,而这个黑洞本身又是一个更大宇宙的一部分。反过来,迄今在宇宙中发现的所有黑洞可能都是通向其他世界的通道。
二、暗物质粒子证据被发现 神秘物质相撞产伽马射线
  银河核心深处神秘物质相撞在一起产生的伽马射线
  宇宙学家表示,他们已经在银河核心深处发现与暗物质粒子有关的最令人信服的证据。该地的这种神秘物质相撞在一起产生伽马射线的次数,比天空中的其他临近区域更频繁。
  科研组在银河核心处一个直径100光年的区域收集到的数据里发现这些信号。银河这个区域的暗物质密度,是银河边缘的10万倍。简而言之,银河核心就是一个暗物质大量聚集在一起,经常相撞的地方。
三、科学家发现恒星"活化石" 挑战恒星诞生理论
  一幅由“星系-星系间物质相互作用计算”(GIMIC)模拟生成的图像
  天文学家对一组罕见的,相对年轻的星系进行了研究,这些星系中具有一种一般只存在于较年老星系中的特殊震荡现象。澳大利亚斯威本大学的天文学家安德鲁格林(Andrew Green)表示,“它们是宇宙中的活化石,我们原本没有料到它们会存在于今日的宇宙之中。研究将帮助人们更好的理解恒星形成的过程,这项研究最令人感兴趣的部分在于它可以告诉我们恒星是如何形成的。”
四、细菌可将火星变"绿色地球" 为人类拓展提供条件
  科学家认为蓝细菌等食岩细菌采集火星表面宝贵资源,为未来人类基地提供条件
  研究人员称,微小的食岩细菌可以采集火星宝贵的资源,并为人类首次殖民拓展提供基础条件。但是,通过食岩细菌改造火星表面成为新地球的计划并非短暂时间内完成的。
  目前,最有希望的火星拓展细菌是蓝细菌,它源自地球25亿年前,差不多能在地球任何环境利用光合作用将阳光转换为能量。同时,蓝细菌和其它食岩微生物已被证实能幸存于欧洲“BIOPAN”平台和国际空间站“EXPOSE”平台的真空环境中。
五、最大类太阳系被发现 包含7行星距地球百余光年
科学家们通过南方天文台发现了一个类似于太阳系的星系
  科学家们通过南方天文台发现了一个类似于太阳系的星系,这一星系可能包含7个行星,这是在太阳系以外发现的包含行星最多的星系。据悉,这一星系距离地球大约为127光年。
  这一星系位于水蛇星座,科学家们已经确认这一星系包含有5颗行星,但科学家们通过观测还发现了至少还有2颗行星,一旦捕捉到另外两颗行星,那意味着这是自太阳系之外,人类所发现的包含行星最多的星系。
六、新研究发现月球正在收缩 外壳已经形成裂缝
  新研究发现月球正在收缩
  在过去10亿年间,随着月球的内部降温收缩,月球的外壳上已经形成了裂缝。也就是说月表也在收缩,不过我们不用太担心,因为它收缩的速度非常缓慢,你一直盯着它看也无法注意到这一变化,而且它并不会在短期内消失不见。
七、NASA:太阳2013或强烈磁暴 如百枚氢弹袭击地球
  美国宇航局:太阳将在2013年发生强烈磁暴
  不断有世界末日之说,尽管其真实性还有待证实,但美国宇航局(NASA)却在今年6月份非常罕见的提出警告,地球可能遭遇强烈的太阳磁暴,而且时间点就在3年后,也就是2013年,到时候全球将陷入大停电,网络电子通讯将全部无法使用。如果这一切成真的话,意味着人类生活将发生历史性倒退。
八、全球变暖趋势不可遏制 太阳系正靠近炽热气体云
  科学家发现太阳朝超新星残骸靠近的过程中,在太阳的边缘的局部形成气泡
  太阳和整个太阳系,甚至包括地球系统,正在朝向超新星残骸、一个巨大火热的星际气体云靠近。真正“集会”的时刻将发生在未来100年内,这种现象也意味着全球变暖的程度将会不可避免。天文学家表示,虽然目前还未计算出这次“集会”对地球的损害程度,但可以肯定的是目前地球几乎不会遭受任何负面影响。但前往太空的宇航员所承受的辐射量就要增大了。
九、科学家发现早期巨大星系 造恒星速度是银河百倍
  这个巨大星系不断制造出类似太阳的恒星,而且其制造恒星的速度是现今银河系的100倍
  科学家发现一个早期宇宙中的巨大星系,这个巨大星系不断制造出类似太阳的恒星,而且其制造恒星的速度是现今银河系的100倍。同时由于巨大星系上光线到达地球的时间很长,科学家观测到的这个早期宇宙星系存在于100亿年前,仅仅在大爆炸30亿年以后。
十、最原始超大质量黑洞被发现 比太阳质量大一亿倍
  斯皮策太空望远镜发现迄今为止最早和最原始的超大质量黑洞
  斯皮策太空望远镜发现迄今为止最早和最原始的两个超大质量黑洞,分别是J 类星体和 J类星体,距离地球130亿光年。美国宇航局的钱德拉X射线天文台也观测到了其中一个类星体发射出的X射线。当围绕在类星体周围的气体被吞噬时,类星体会发射出X射线、紫外线和可见光。
揭秘黑洞奇异时空之谜:
&诸多物理定律可能在其中失效
据国外媒体报道,当一颗恒星耗尽全部燃料结束其一生时就可能发生坍缩并演化成黑洞,宇宙中的超大质量黑洞往往具有数十亿倍太阳质量,统治着星系的中央。目前,来自美国宇航局“雨燕”探测器和费米伽马射线空间望远镜的最新数据研究显示,处于活跃状态的黑洞所喷射出的高速喷流具有普遍性,不论黑洞的质量、年龄和空间环境如何都基本相同,该结果也提出了一个诱人的暗示:普通物理过程可适用于黑洞。
  黑洞被认为是最奇异的天体之一,诸多物理定律可能在其中失效
  费米伽马射线与雨燕探测器对耀变体、类星体以及伽马暴的观测结果
  根据美国宇航局戈达德空间飞行中心研究人员罗德里戈?纳蒙(Rodrigo Nemmen)介绍:“在以往的观测中,通常情况下黑洞所产生的喷流中有着相同组分的伽马射线,这个现象在费米望远镜和雨燕探测器的观测中都发现过。”被黑洞引力所捕获的气体等物质落入黑洞过程中,会“堆积”形成盘状漩涡,气体在这里被高速旋转压缩、加热。在吸积盘内缘附近,即事件视界的“门槛”边上会形成朝外指向的释放点,一些物质就会沿着黑洞自转轴产生一对相反方向的喷射流,可将粒子等加速至光速,该过程中也会释放伽马射线,这是一种较为极端的电磁波。
  来自美国宇航局博士后流动站研究员西尔万?吉里耶克(Sylvain Guiriec)认为我们还不完全了解黑洞喷流加速过程是如何发生的,但是在活跃的星系中都可以探测到这样的喷流发生,有些喷流已经延伸到数百万光年远的空间中。吉里耶克也是本项研究论文的合著者。该进程末端还会产生伽马射线暴,这是宇宙中最强大的爆发,天文学家认为在大质量恒星死亡和恒星级黑洞诞生的过程中都会产生最为常见的伽马射线暴。当恒星发生引力坍缩后形成黑洞,随着恒星外层成瀑布状向内侧缩进,就会形成吸积盘和黑洞喷流。
  在伽马射线喷流中,一些粒子的运动速度被认为达到了光速的99.9%,喷流产生的伽马射线通常可持续大约几秒钟,如果喷流的方向正好对着我们,像雨燕探测器和费米空间望远镜就可以探测到突然出现的伽马暴。为了在较大(黑洞)质量范围内寻找喷流的爆发趋势,科学家们寻找具有星系级规模的伽马射线喷流,它们来自一些最为明亮活跃的星系、类星体和耀变体,这些天体释放的喷流同样也需要指向地球。
  经典的耀变体在一秒中释放的能量相当于太阳在31.7万年发出能量总和,普通的伽马射线暴在一秒内释放的能量相当于太阳在30亿年内发出光和热量总和。最终,研究小组审查了54个伽马射线源和234个耀变体、类星体,费米伽马射线空间望远镜、雨燕探测器以及其他观测平台可以迅速告诉科学家有多少喷流释放。射电波和X射线的观测允许科学家们确定每个喷流中粒子加速的情况,通  过分析每个类型天体的喷流性质,研究人员发现伽马射线暴和耀变体存在相同的联系。
  巴尔的摩空间望远镜科学研究所博士后研究员艾琳?迈耶(Eileen Meyer)认为有一种解释认为黑洞喷流物质在一定的质量区间上表现出普遍性的特点,从数倍太阳质量到数十亿倍太阳质量之间都可以观测到类型的现象。这一发现让科学家了解到黑洞的活动是受同一套物理规律限制,不论黑洞的质量、年龄或者喷流的亮度和能量强度是否相同,大约5%至15%的能量被用于加速粒子以释放伽马射线和其他形式的光线。
  马里兰大学物理系副教授Markos Georganopoulos认为这有点儿像一个穷人和一个百万富翁在取暖支出上都是相同的。根据美国宇航局首席研究员Neil Gehrels介绍:“这项研究有一个特别的成果,可以促进天文学家研究伽马射线和活跃星系之间的联系,而过去我们倾向于将两者视为单独的研究领域。”
揭秘宇宙中十大最奇异黑洞:
&双黑洞形成一个终极时空曲线
  微类星体
  这幅图片展示了一个微类星体。微类星体据信是质量与恒星相当的小黑洞。如果掉入这个黑洞,你能够穿过黑洞的边界,也就是事件视界。即使尚未被巨大的引力碾碎,你也无法从这个黑洞的后部穿出,逃离升天。等待你的将是无边无际的黑暗,任何人也看不到你。黑洞之旅将是一个致命的旅程。如果一个人胆敢进入黑洞,他/她最终将被可怕的引力撕裂。
  黑洞对星系产生影响
  这幅照片由钱德拉X射线望远镜拍摄,展示了半人马座A星系内一个超大质量黑洞产生的影响。
  双黑洞
  照片同样由钱德拉望远镜拍摄,展示了M82星系。这个星系拥有两个明亮的X射线源。美国宇航局认为照片中的这些点可能就是两个超大质量黑洞的“出发点”。研究人员认为黑洞在恒星耗尽燃料,燃烧殆尽后形成,自身的引力导致恒星塌陷并发生爆炸。恒星物质塌陷后的密度无限大,形成一个终极时空曲线。
  婴儿黑洞出生
  美国宇航局最近宣布,他们第一次观测到附近一个星系内发生的黑洞“诞生”过程。这个黑洞由爆炸的恒星形成。据“探索新闻”报道,这个“婴儿”黑洞位于M-100星系,距地球大约5000万光年。这一发现让宇航局陷入兴奋之中,因为他们终于知道了一个黑洞的“出生日期”,进而让科学家对黑洞的研究达到一个前所未有的程度。
  狭路相逢
  借助于爱因斯坦相对论确定的证据,科学家认为黑洞一定存在。专家们利用爱因斯坦对引力的认识得出黑洞拥有惊人引力这一结论。这幅图片所用的数据来自于钱德拉X射线望远镜的观测以及哈勃太空望远镜拍摄的一系列照片。宇航局认为图片中的两个黑洞相互旋向对方,这种状况已经存在了30年。它们将最终合并成一个更大的黑洞。
  宇宙探照灯
  M87星系向外喷射电子流,电子流由一个黑洞提供能量。这些亚原子粒子以接近光速的速度移动,说明星系中央存在一个超大质量黑洞。超大质量黑洞是星系内质量最大的黑洞,M87星系的黑洞据信已经吞噬了相当于20亿颗太阳的物质。
  弹弓效应
  美国宇航局认为这幅图片展示了存在一个被弹回的黑洞的证据,由两个超大质量黑洞彼此相撞形成一个系统所致。这个系统拥有3个黑洞,产生所谓的“弹弓效应”。以超新星的形式爆炸时,恒星会留下一个巨大的残余并逐渐塌陷。这种塌陷意味着它们的体积越来越小,但密度不断增加,达到无限大,最终成为黑洞。
  拖曳恒星气体
  艺术概念图,一个黑洞正在拖拽附近恒星的气体。黑洞之所以呈黑色是因为巨大的引力吞噬了光线。它们并不可见,研究人员需要找到相关证据,证明它们的存在。美国宇航局指出黑洞的体积大小不一,小的与一个原子相当,大的则相当于10亿颗太阳。
  类星体
  艺术概念图,展示了一个类星体。这个类星体位于一个星系中央,是一个超大质量黑洞,四周被旋转的物质环绕。类星体是处于早期阶段的黑洞,可能存在了数十亿年之久。它们据信在宇宙古代形成。由于被物质遮住,发现类星体并非易事。
  万花筒般的彩色
  一幅伪色图片,所用数据来自于美国宇航局的斯皮策和哈勃望远镜,一个超大质量黑洞正向外喷射巨大的粒子喷流。宇航局表示,这个喷流的长度达到10万光年,体积相当于我们的银河系。万花筒般的色彩说明喷流拥有不同的光波。人马座A星系中央存在一个超大质量黑洞。宇航局认为这个黑洞的质量相当于40亿颗太阳。
  黑洞是恒星塌陷爆炸后的产物,同时也是宇宙中最为强大和最为神秘的天体之一。美国宇航局对一系列令人惊异的黑洞图片进行了汇编整理,文中刊登的10幅黑洞图片便是其中最不可思议的代表之作。
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简介/宇宙磁现象
宇宙磁现象所涉及的空间范围和时间尺度都远超过地球。因此在这里只能选取其中一部分大家可能更为关心和更感兴趣的宇宙磁现象,如(α)磁谱仪上天(空间)探测、“”飞船登月测月磁、太阳磁活动与太空气象学、脉冲星与。太阳磁场与太阳黑子
太阳磁场望远镜/宇宙磁现象
  是在太阳表面出现的很小的较暗的区域。观测表明黑子出现的数目、大小和位置都是随时间变化的。进一步研究表明,太阳黑子是一种太阳磁场引起的区域温度降低、发光减弱的现象。太阳黑子也是很早就有了观察记载,但直到近代通过观测和研究才认识到太阳黑子的出现和变化是同太阳的磁场活动密切相关的。太阳的黑子活动不但同太阳的结构和活动等密切相关,而且对于我们地球也有影响。所以太阳黑子的观察研究受到重视。图1是我国北京天文台建造的太阳磁场望远镜,其建造规模和观测研究都居于世界前列。
太阳系行星际/宇宙磁现象
磁场示意图  现代人类已进入,环境对人和生物等的影响已受到特别的关注,其中的空间气候如太阳风等便同太阳磁场和太阳系磁场有关密切的关系。前面已经讲到,太阳风是由太阳上的能量高的带电粒子如电子、质子等从太阳表面喷射到太阳外的太阳系空间甚至更远的空间。由于太阳风中粒子带有电荷,因此也将太阳磁场带入太阳系空间甚至更远的空间,形成太阳系行星空间的行星际磁场。图4中便是太阳系行星际磁场的方向。因为太阳风含有高能量带电粒子,这对于行星际中的空间飞行器,特别是对飞行器的人和生物等是有伤害的。因此对剧烈的太阳风的预报和预防是特别需要的。  如何预报剧烈的太阳风?因为太阳风是从太阳发射出来的带太阳磁场的带电粒子,是太阳的磁活动,如太阳黑子和太阳耀斑等产生的。这就需要预报太阳的剧烈磁活动。太阳黑子和太阳耀斑是可以从太阳光观测出来的。光的传播速度是远高于高能带电粒子的运动速度的,因此只要观测到太阳黑子和太阳耀斑等剧烈活动的光信号,便可以预测和预报剧烈太阳风的时间。这样就可以对行星际空间将要发生的剧烈太阳风进行预测和预报了。当然这就需要更多和更深入地研究各种太阳磁活动、特别是剧烈太阳磁活动的产生机制和各种影响因素。  在太阳系行星系统中,许多的磁场都低于地球的,但是太阳系中最大的行星木星的表面磁场却约为地球磁场的10倍。这是什么原因?进一步深入研究认识到,木星主要是由氢构成的,木星表面为氢气,木星内部压力增大,氢气转变为液态氢,再深入木星内部,压力更增大,液态氢又转变为。更深入木星内部后固态氢密度更增大,又从绝缘状态的氢转变为金属状态的氢。从物理学理论研究可知,金属氢还可能在一定条件下转变为超导体。如果木星内部存在电阻为零的超导氢,就会存在巨大的电流,并由此产生高的磁场。这样就可以说明木星为什么有较高的磁场。物理学理论研究还指出,金属氢还可能是一种高温高能燃料。这样就促进了关于金属氢的探索性研究。目前虽然在地球上还未研究出金属氢来,但是对木星磁场的测量和研究,以及由此引出的关于金属氢的推测却是引人注意的。
脉冲星与超强磁场/宇宙磁现象
  脉冲星/中子星-内部结构模型图 磁场既然是普遍存在的,那么宇宙中存在着多高的强磁场和多弱的弱磁场?它们又存在于何处?通过大量的天文观测和研究,现在认识到的最强磁场存在于脉冲星中。脉冲星又称中子星,是恒星演化到晚期的一类星体。根据天体演化过程,一般恒星演化到晚期时,由于产生高热能所需的核聚变物质已经用尽,热能剧减,恒星物质的引力便使星体收缩,体积变小,而恒星磁场便因恒星收缩和磁通密度变大而增强。这样,演化到晚期的恒星磁场便急剧大增。例&&图5 武仙星座X-1脉冲星发射的X射线谱(cm-厘米&&S-秒钟 KeV-千电子伏特)白矮星-内部结构模型图 如,演化到晚期的白矮星的磁场剧增到约103~104特【斯拉】(T),而演化到晚期的脉冲星(中子星)的磁场更剧增到约108~109特【斯拉】,分别比太阳磁场增加约千万到亿倍(107~108倍)和约万亿到10万亿倍(倍)。例如图5便是在地球高空观测到的武仙星座X-1脉冲星(中子星)发射的X射线谱。进一步研究认识到这一发射的X射线谱是由于X-1脉冲星的电子流在磁场中的回旋运动产生的,而谱线的吸收峰便是电子流在磁场中的回旋共振峰。由回旋共振的位置(X射线的能量)便可计算出回旋共振的磁场的强度约5×108T。这样强的磁场是目前科学技术在地球上远远达不到的,目前科学技术在地球上所能得到的磁场的强度仅约102T,两者相差约百万倍(106倍)。  目前在宇宙中观测到的最弱的磁场是多少?是在什么地方观测到的?根据目前对各处磁场的观测,各种星体的磁场都高于星体之间的星际空间的磁场。例如,在太阳系中各行星之间的行星际磁场约为1×10-9~5×10-9特【斯拉】(T),即约为地球磁场的十万分之一(10-5)。在各个恒星之间的恒星际空间的恒星际磁场,常简称星际磁场,比行星际磁场更低,大约为5×10-10~10×10-10特【斯拉】(T),即约为行星际磁场十分之一(10-1),也就是约为地球磁场的百万分之一(10-6)。恒星际(空间)磁场是如何知道的?目前主要是应用恒星光的偏振观测和(无线电波)的塞曼效应(即无线电波在磁场中分裂而改变频率)观测及维持银河星系结构的稳定性理论计算等来测定或估算恒星际磁场。由现代多方面的天文观测知道,由大量的恒星形成星系,例如太阳便是银河星系中的一个恒星,而银河星系以外的宇宙空间中还有更多更多的星系。星系与星系之间的空间称为,根据多方面的天文观测的间接推算和理论估计,星系际空间的磁场约为10-13~10-12特【】(T),即约为行星际磁场的万分之一到千分之一(10-3~10-2)。恒星际磁场大约相当于人的心(脏)磁场(约百亿分之一T),而星系际磁场大约相当于人的脑(部)磁场(约万亿分之一T),甚至低于脑(部)磁场。  从上面宇宙磁现象的介绍可以看出,宇宙磁现象是宇宙空间到处都存在的,而且许多宇宙磁现象还同科学研究和我们生活有着密切的关系,还有着远比我们在地球上接触到的磁场更强和更弱的磁场
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