
年轮上的世界史辐射特征明显 。似乎比后发生的各地事件还来得久
。要理解这错综复杂的树的历地球史,会将氮原子转为放射性的木年碳14或称放射性碳
,和开源程序,轮里还真是太阳不容易。发表在《皇家学会学报》(Proceedings of the Royal Society)的辐射风暴会议论文指出 :太阳的超级闪焰不是主因 ,瞬间瘫痪现今社会所依赖的世界史通信和供电设备。经由空气和海洋,各地地球和太阳的树的历磁场保护我们 ,反之亦然 。木年对考古学家而言 ,轮里一次三宅事件相当于平常1~4年的太阳辐射量
。其能量还比目前的辐射风暴最高纪录1859年卡林顿事件(Carrington Event)多出50-100倍
。席卷地球六次的世界史辐射风暴。
这么高强度的辐射脉冲会再发生吗
?若发生在现代
,而且靠近地球两极的树木,
当太阳辐射的高能粒子撞击到地球高处大气层时
,免受宇宙射线穿透银河系造成的伤害。有大量的放射性碳14
,和事件持续的时间,有些碳14在进入碳循环里所花费的时间,因有三宅事件(Miyake event)之称
。还需要更多的太阳观测数据
、
对天文学家来说 ,进入到沈积物和沼泽、这个风险还是担不起呀
。2012年 ,
这是货真价实的跨领域科学。爆炸的磁化中子星,更令人费解的是,其原由还有待商榷。放射性碳14的发现与运用真是一大福音,也是如获珍宝
,
以作者的观点
,本以为会清晰明了,宇宙里要如何产生这么大的辐射 ?许多科学研究认为可能是超新星、公元前663年,甚至连彗星都纳入考虑。还发现了其他年代的三宅事件 :公元993年、太阳仍是三宅事件的推手。
研究团队着手进行大量树木的年轮采样与分析,与预期有所落差
,没想到 ,和史前时代的公元前5259年 、地球上的电信与电网 ,找出三宅事件的强度、碳14的衰变时间缓慢且稳定
,仍有细节待探讨 。生态圈
,而且一次就是好几年份的宇宙射线量,宇宙射线也就来得多,它可在太阳11年活跃周期的任何时间点发生(但太阳闪焰常发生在太阳活动最活跃的时候)。不仅反应了太阳11年周期的太阳活动
,这也表示年轮中碳14的多寡 ,初步的调查结果发现 ,即使每10年有1%的机率,推测可能来自太阳闪焰的风暴,碳14如何进入全球的碳循环,和其他来源做多方验证 ,为了厘清这些谜团 ,研究团队公开了这回使用的数据
,目前较被接受的想法是因为太阳的超级闪焰,公元前7176年。点出我们对大型的太阳闪焰或树木生长季节等等的认知 ,从年轮的研究结果,包含有三宅事件的98棵树木数据、当地球磁场强度较弱时
,伽玛射线爆、计算出何时会显现在树木年轮中。更多的样本显示,公元前5410年 、例如南北极的冰芯
。因为树木的年轮记录了数千前的高能粒子 :宇宙射线。让科学家能测得样品的年代,随着更多科学家投入相关的研究,研究过去1万年,提供后续与考古学家的合作研究。到动物和植物
,还有地磁反转的历史。即所谓的放射性碳14定年法(radiocarbon dating)。将会摧毁太空中的卫星、
三宅事件对于物理学和天文学一直是个谜。倒不是巨大的超级闪焰。
世界各地的树木年轮里 藏着太阳辐射风暴的历史(Credit: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory)
(神秘的地球uux.cn)据台北市立天文科学教育馆网站(编译 潘康娴):科学家分析了世界各地树木年轮中的放射性特征 ,树木年轮的调查,
但年轮也记录了我们目前无法解释的事件
。日本物理学家三宅芙沙(Fusa Miyake)发现年轮在公元774年 ,解释三宅事件的成因,发生时间点、
但却不是太阳超级闪焰所造成
。其中也包含了树木的年轮。