畢竟水星似乎有自己奇怪的極光
一個探針被派去學習可悲地被忽視了最里面的行星太陽系終于揭示了極光過程,盡管幾乎沒有大氣層,但極光過程仍在發生。
2021年10月,貝皮科倫坡探測器測量電子和離子汞,找到它們加速的證據。分析表明,這是極光過程的結果,涉及水星磁場,最終產生微弱的X射線發射。
這意味著極光現在已經在每個行星上都可以看到,這表明極光產生的機制可能在整個太陽系中是普遍的,盡管行星之間存在巨大差異。

“在這里,我們展示了直接證據,有力地支持以下觀點:高能電子在水星磁層的近尾區域加速,迅速漂移到黎明扇區,隨后被注入行星夜側的封閉磁場線上。由天體物理學家Sae Aiwaza領導的團隊寫道意大利比薩大學。
“這些觀察表明,盡管行星磁層的結構和動力學存在差異,但現在在整個太陽系中觀察到的電子注入和隨后的能量依賴性漂移是一種產生極光的普遍機制。
一般來說,人們認為生產這種極光需要兩樣東西:一個磁場,和氣氛。粒子沿著磁力線加速到極地區域,在那里它們下雨進入大氣層。在那里,帶電粒子與其他原子和分子的相互作用釋放出電磁輻射,其中一些我們可能會看到五顏六色的光芒。
帶電粒子主要來自太陽風,盡管木星強大而永久的極光主要由來自其火山月亮木衛一.
但土星有極光由太陽風提供動力,也是如此天王星.在海王星上發現了極光特征旅行者2號在1989年,但我們沒有后續的探測,所以我們沒有對它們有一個很好的表征。
預計火星和金星不會有極光,因為它們缺乏全球磁場,但這兩顆行星都讓我們感到驚訝。火星表面有磁性斑塊,產生天空中的局部極光斑塊.而在金星上,來自太陽的磁場似乎有助于觸發大氣極光。
水星有一個全球磁場,但它非常弱。此外,由于水星離太陽如此之近,它不斷受到輻射和太陽風的沖擊。所以這個星球沒有真正的大氣層可言;它有一個薄外逸層踢起來的太陽風和微流星體轟擊.這個外逸層與行星有引力束縛,但太分散而無法表現為氣體。
正因為如此,科學家們認為水星不太可能有極光。科學家們發現,它還有一個表面偶爾在 X 射線中發出熒光.

相澤和她的同事使用貝皮科倫坡跟蹤水星附近的電子,并發現行星磁場線加速的證據,在與觀察到的X射線熒光一致的區域沉淀向表面。他們還發現,熒光與我們對電子雨的期望一致。
所以,即使沒有大氣層,并帶有懦弱的小磁場,水星似乎已經找到了一種方法,在表面發出X射線熒光的礦物中創造出奇怪的水銀極光,完全是它自己的。
該研究已發表在自然通訊.