第144章:对话烛龙、日冕抛射(3 / 3)

的气体发光现象,这些高能粒子会沿着磁力线方向进入地球大气,让整个天空变得美轮美奂。

高空气球探测过,距离地面200公里的高空,各种基本粒子的数量很少,反倒是氧原子的数目最多。

带电粒子撞击到氧原子时,氧原子受源发会放出红色光。

但这种颜色通常非常激弱,只有在太阳活活动强烈的情况下才能被看见。

在100200公里的空中,氮分子的数目最多,其次为氧原子。

基态的氮受到撞击时子会发出紫光,电离状态的氮则会发出蓝光。

但蓝光和紫光不容易被人眼感知,而在这个高度,氧原子的发光过程因为受到其他粒子撞击干扰,转而放出绿色的光芒,这就是极光的来源了。

世界标准时2100年12月29日02:13分,科学家们通过“long”级空间站观测到编号为2297的太阳耀斑爆发,导致了一个局部的晕状日冕物质抛射,恰好这次抛射的方向大致指向地球。

于是,科学家们预报,这次爆发将于晚些时候对我们的星球产生剧烈的影响。12月30日,扫过我们星球的高能质子能量级别逐渐上升,这是行星际冲击波将要影响我们星球的预兆。

12月30日,世界标准时间04:05,空间波动卫星探测到了比预测稍早到来的冲击,太阳风速度超过500公里秒。

磁场方向指向北。

半小时之后,世界标准时间04:35,位于密西西比联盟拉斯洛夫ulder观测站的地磁计记录到了地磁突变脉冲,这标志着行星际冲击波扫过我们的地球。

其实,最初的情形看起来并没有什么特别之处。

但磁场方向很快便转至南向,并持续了相当长时间,为地球带来了一次强烈的地磁风暴。

这次风暴持续了超过24个小时,其中的大部分时间风暴强度都高于中等水平,导致了地球中高纬度地区许多地方都观测到了绚烂的极光现象。

人们不仅在英斯兰联盟附近的低纬度地区,还在法诺丝、密西西比北部这此传统极光观测区看到了极光。

太空电梯和大量飞船、星港都受到了严重影响。

还好,太空电梯的抗带电粒子流能力非常优秀。

可就算如此,依旧断电了十几分钟。

这十几分钟,足以对来往安全造成严重影响。

其它地方就更不堪了。

各大联盟开启了应急措施。

但没人会把这样的现象和一个在月球上的女孩子联系在一起。

更没有人会在意这个已经是阶下囚的极限者。

也正是这种忽视,导致之后一系列几乎无法挽回的灾难。

不过,现在我们没必要在乎这些。

没用。

只需要在意,超强的磁暴会在接下来二十四小时,导致整个北半球和月球上的基地断电。

这可是相当刺激的呢。