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摩擦增大又会加速这些卫星的轨道衰减(detoorbitale)。
轨道衰减是难以预测的,它可能导致卫星坠落于大气层中,正如1978年坠落的军用卫星“Kosmos954”
,以及1979年坠毁的第一座美国空间站“天空实验室”
(Skylab)。
“启示录”
的第二位骑士是具有高能量的粒子,比如电子和质子。
实际上,那些强烈的耀斑会引发大量高能粒子的移动,这些粒子顺着太阳风,会在耀斑爆发后几分钟到几小时之内迅速到达地球。
需要特别注意的是质子:它们的总量远大于电子总量,地球磁场无法让其转向,因此,它们能够深入地球内部,这将导致高层大气进一步电离,最初由X射线引发的无线电中断也会因此延长数天时间。
还没完呢,太阳质子同时也是导致宇航员和在轨卫星上电子设备遭遇辐射伤害的一大原因。
这些质子聚集在金属表面,如果某个在轨卫星迸出了一点火花,那这个卫星可能真的会被烧焦。
在非常严重的情况下,国际空间站的宇航员甚至不得不躲到一个特定舱去,因为那里有更强的屏障保护。
人们乘坐的航班也会暴露在高能粒子中,因此有明文规定,在质子事件特别严重时,要减少航班数量。
“启示录”
的第三位骑士是日冕物质抛射(eruzioneassa),这是最可怕的。
如果某些物质被困在太阳磁场中,偏偏此时又发生日冕物质抛射,那这些物质就会被迅速“击毙”
于太空中。
日冕物质抛射是一团粒子云,这些粒子顺着太阳风一起移动,大约3天时间后抵达地球,但在质子事件特别强烈的情况下,它们的速度可以达到3000千米秒,在短短几个小时内就能到达地球。
这一现象才是卡林顿事件真正的罪魁祸首。
抛射的物质触及地球磁场时,会像挤柠檬一样挤压地球磁场,诱发地磁风暴,将巨大电流引入地壳之中,即地磁感应电流(tigeomagte)。
这些感应电流会摧毁人类文明。
日冕物质抛射这一现象早就存在,其存在历史和地球以及地球上的生命一样久远,地球并不怕它。
但现在,人类不再是一种普通的动物了,我们发明了新东西:科技。
今天,人类社会整个结构都建立在两个重要的网络系统之上:一个是能源网,一个是信息网。
数百万千米的金属电缆将电流从发电处传输到用电处;而数百万千米的越洋电缆,则使地球上遥遥相对的地方也能实现瞬间通信。
电子几乎已成为我们不可缺少的东西,而这两个网络系统就像一把双刃剑:它们引导、传输大量能量和数据时堪称完美,但与此同时,它们简直就是地磁感应电流的“高速公路”
。
一个电子的能量微不足道,但一条地磁感应电流却能达到数百万安培,地球上的基础设施可扛不住这样的冲击。
1859年电气技术尚处于起步阶段,卡林顿事件导致的最严重后果无非是一些电报线路无法再使用、一些电报员受到了惊吓,但放在今天,情况可就大不相同了。
一次卡林顿事件几乎能彻底毁坏地球两极附近的电网,导致整个区域断电。
这些电网的弱点在于变压器,地磁感应电流会破坏数千个变压器,且一经破坏便不可修复。
想想看,光是替换一个变压器通常就需要好几个月,这还是在备用零件都齐全的情况下,那么可想而知,一次类似事件发生在今天会导致什么样的后果。
人类社会的另一个致命弱点是卫星通信。
一场和1859年同样规模的太阳风暴,或将压缩地球磁场,导致地球向阳一侧的在轨卫星不得不直面太阳风和带电质子,这些卫星真的会被烧焦。
这简直是个噩梦,特别是其导致的断电和通信中断可能会持续数年之久。
受到影响的区域也许会退回到19世纪,因为基础设施的修复时间十分漫长。
断电意味着什么呢,比方说,我们将没有多余的电用来储存食物、保持供水系统和医疗设备的运转,以及保障手机的使用。
近来,太阳已经让我们尝到了它的威力,知道了它有多大能耐对付我们的科技,也因此,我们有机会学习如何做出反应。
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