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太空中的聲音聽起來是這樣的

太空中並非空無一物,而是存在少量粒子和聲波。等離子體是一種特殊的物質狀態,由帶電粒子構成,因此等離子體擁有一些截然不同的特性。例如,它們可以產生電磁場,還能被電磁場所影響。

這正是我們研究磁聲波的原因。如果我們能預測磁聲波在地球周圍出現的時間、地點和原因,就能提前判斷衛星是否會受其影響,然後將衛星切換到安全模式。我們可以地球同步衛星來聆聽這些聲音。

新浪科技訊 北京時間12月1日消息,據國外媒體報道,我們知道聲音可以在太陽系的行星和衛星上傳播,因為這些地方有聲波傳播所需的介質,如大氣或海洋等。那麼,真空中的情況又如何呢?你的老師可能曾言之鑿鑿地告訴你,太空中是寂靜無聲的。「在宇宙中,你就算大喊大叫,別人也聽不到。」人們通常將其解釋為,太空是一個真空環境,缺乏聲音傳播所需的介質。

但這樣說並不對。太空中並非空無一物,而是存在少量粒子和遊離的聲波。事實上,地球周圍的聲波對我們的生存而言至關重要。而且這些聲音聽起來十分詭異。從本質上來說,聲波便是壓力的振動,可以在介質中傳播。在大多數情況下,這會使介質中的一連串分子相繼壓縮和舒張,通過分子自身的前後振動,產生「長江後浪推前浪」的效應。

地球表面有大量空氣,平均每平方厘米的地面上便含有3×1020個氣體分子。而在太空中,同樣大小的空間中平均只有5個質子(由原子核和中子構成),差不多完全是空的——但也並不盡然。這裡我們強調了「質子」,因為太空中雖然沒有氣體,但幾乎充滿了等離子體。等離子體是一種特殊的物質狀態,由帶電粒子構成,因此等離子體擁有一些截然不同的特性。例如,它們可以產生電磁場,還能被電磁場所影響。因此,等離子體可以產生等同於聲波的磁聲波。和聲波一樣,磁聲波也屬於壓縮波,只不過它具有磁性。我們在太空中是聽不見磁聲波的,因為它們的聲壓量級太低,僅有-100分貝。除非我們的鼓膜像地球那麼大,才能聽到這些聲音。

此外,這些聲音的頻率也太低,超出了我們的聽力下限。那麼,既然我們聽不見這些聲音,為什麼還要關注它們呢?地球的上空包圍著一層磁氣圈,保護我們不受各種太空輻射的傷害。而這些磁聲波可以在磁氣圈中傳播能量。例如,它們可能會將能量傳遞給地球周圍一圈輪胎狀的「輻射帶」,從而創造出能量極高的「殺手電筒子」。我們若不當心,這些粒子就會對衛星造成破壞。

這正是我們研究磁聲波的原因。如果我們能預測磁聲波在地球周圍出現的時間、地點和原因,就能提前判斷衛星是否會受其影響,然後將衛星切換到安全模式。我們可以地球同步衛星來聆聽這些聲音。它們不僅能預測天氣,還能用「磁力麥克風」來探測磁力波。

而科學家需要將這些磁力波與空間中的其它各種聲音區分開來。幸運的是,人類的聽覺系統非常擅長這一類工作,甚至有人將其稱為最優秀的聲音識別軟體。因此,我們可以在各位的幫助下完成這項任務。科學家對這些太空中的聲音做了放大處理,並將一整年中收聽到的聲音壓縮成了6分鐘,上傳到了Soundcloud網站上。你可以親自去聽聽看,然後在評論里對你聽到的聲音進行描述。這些聲音包含的信息量很大,不過人們的評論能夠幫助科學家識別不同類型的聲波,並推動科研工作。

所以去聽一聽這些奇怪的太空聲音吧,只有你才知道自己究竟聽到了什麼。

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