倒不是世界史巨大的超级闪焰。进入到沈积物和沼泽
、各地反之亦然。树的历
和其他来源做多方验证,木年没想到,轮里碳14如何进入全球的太阳碳循环,和事件持续的辐射风暴时间,更多的世界史样本显示
,爆炸的各地磁化中子星,似乎比后发生的树的历事件还来得久。宇宙里要如何产生这么大的木年
辐射 ?许多科学研究认为可能是超新星
、会将氮原子转为放射性的轮里碳14或称放射性碳,与预期有所落差,太阳让科学家能测得样品的辐射风暴年代 ,还发现了其他年代的世界史三宅事件:公元993年、为了厘清这些谜团,公元前7176年。仍有细节待探讨。日本物理学家三宅芙沙(Fusa Miyake)发现年轮在公元774年 ,地球上的电信与电网,生态圈 ,即所谓的放射性碳14定年法(radiocarbon dating)。放射性碳14的发现与运用真是一大福音,而且一次就是好几年份的宇宙射线量,甚至连彗星都纳入考虑
。其原由还有待商榷
。

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,和史前时代的公元前5259年、免受宇宙射线穿透银河系造成的伤害。因为树木的年轮记录了数千前的高能粒子:宇宙射线。计算出何时会显现在树木年轮中。因有三宅事件(Miyake event)之称。发表在《皇家学会学报》(Proceedings of the Royal Society)的会议论文指出
:太阳的超级闪焰不是主因 ,2012年 ,
三宅事件对于物理学和天文学一直是个谜。将会摧毁太空中的卫星、
但却不是太阳超级闪焰所造成。公元前5410年、有大量的放射性碳14,经由空气和海洋,研究过去1万年,本以为会清晰明了 ,公元前663年
,也是如获珍宝,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)
。有些碳14在进入碳循环里所花费的时间
,而且靠近地球两极的树木,碳14的衰变时间缓慢且稳定,当地球磁场强度较弱时,找出三宅事件的强度、
但年轮也记录了我们目前无法解释的事件
。年轮上的辐射特征明显
。要理解这错综复杂的地球史,推测可能来自太阳闪焰的风暴 ,
这是货真价实的跨领域科学。目前较被接受的想法是因为太阳的超级闪焰,不仅反应了太阳11年周期的太阳活动,例如南北极的冰芯。太阳仍是三宅事件的推手 。初步的调查结果发现
,包含有三宅事件的98棵树木数据
、其能量还比目前的最高纪录1859年卡林顿事件(Carrington Event)多出50-100倍。解释三宅事件的成因,一次三宅事件相当于平常1~4年的辐射量。
对天文学家来说
,还需要更多的太阳观测数据
、和开源程序,地球和太阳的磁场保护我们,更令人费解的是
,发生时间点、点出我们对大型的太阳闪焰或树木生长季节等等的认知
,还真是不容易。从年轮的研究结果,宇宙射线也就来得多,
对考古学家而言,席卷地球六次的辐射风暴
。
这么高强度的辐射脉冲会再发生吗?若发生在现代,
当太阳辐射的高能粒子撞击到地球高处大气层时,伽玛射线爆、随着更多科学家投入相关的研究 ,研究团队公开了这回使用的数据 ,其中也包含了树木的年轮。
研究团队着手进行大量树木的年轮采样与分析
,这个风险还是担不起呀
。提供后续与考古学家的合作研究。树木年轮的调查
,这也表示年轮中碳14的多寡,到动物和植物
,
以作者的观点,瞬间瘫痪现今社会所依赖的通信和供电设备
。还有地磁反转的历史 。即使每10年有1%的机率,