A) 南方之光 B) 天舞 C) 极地荧光 D) 北极光
A) 太阳风与地球磁场的相互作用 B) 全球变暖 C) 光污染 D) 飞机排放
A) 绿色 B) 红色 C) 紫色 D) 粉红色
A) 天空 B) 太阳 C) 黎明 D) 月亮
A) 肯尼亚 B) 巴西 C) 澳大利亚 D) 挪威
A) 南极洲 B) 欧洲 C) 亚洲 D) 非洲
A) 太阳最低点 B) 太阳耀斑 C) 日食 D) 太阳最大值
A) 电子和质子 B) 伽马射线和 X 射线 C) 中子和光子 D) 阿尔法和贝塔粒子
A) 维纳斯 B) 火星 C) 土星 D) 木星
A) 热层 B) 平流层 C) 对流层 D) 中间层
A) 南方的光芒 B) 午夜阵雨 C) 赤道灯 D) 南极光
A) 蓝色 B) 绿色 C) 紫色 D) 红色
A) 夏季 B) 秋季 C) 春季 D) 冬季
A) 皮带 B) 科罗纳 C) 弧形 D) 光环
A) 太阳活动 B) 光污染 C) 海拔高度 D) 云层
A) 北欧 B) 罗马 C) 希腊 D) 埃及
A) 伊利亚斯·卢米斯 (Elias Loomis) B) 伽利略·伽利莱 (Galileo Galilei) C) 皮埃尔·加森迪 (Pierre Gassendi) D) 赫尔曼·弗里茨 (Hermann Fritz)
A) 约 500 公里(约 5 度) B) 约 800 公里(约 8 度) C) 约 1000 公里(约 10 度) D) 约 660 公里(约 6 度)
A) 外逸层 B) 热层 C) 磁层 D) 极光带
A) 太阳活动高峰期 B) 哈雷彗星出现 C) 月食 D) 卡林顿事件
A) 磁角 B) 倾角 C) 偏角 D) 轨道角
A) 磁层反转 B) 极地漂移 C) 极光带的收缩 D) 极光带的扩张
A) 日冕物质抛射辉光 B) 太阳风辉光 C) 极尖辉光 D) 磁场线辉光
A) 磁场强度半径 B) 拉莫尔半径 C) 轨道半径 D) 磁半径
A) 幕状或射线状 B) 弥漫的斑块或弧形 C) 螺旋状或闪烁状 D) 带状或区域状
A) 天顶光显示 B) 赤道光芒 C) 极向地平线光照 D) 地平线闪烁
A) 日出幻象 B) 黎明时的光芒 C) 黄昏光芒 D) 不寻常的日出效果
A) 微弱的红色光芒 B) 鲜艳的黄色爆发 C) 深蓝色的闪烁 D) 明亮的绿色闪光
A) “可见的绿色幕状极光” B) “深蓝色的闪烁极光” C) “次视觉的红色弧形” D) “明亮的黄色螺旋状极光”
A) 天顶弧 B) 极向弧 C) 赤道弧 D) 地平线弧
A) 黎明弧 B) 夜侧弧 C) 午夜弧 D) 日侧弧
A) 1925 B) 1900 C) 1911 D) 1930
A) 罗伯特·W·瑟维斯 (Robert W. Service) B) 弗雷德里克·爱德温·彻奇 (Frederic Edwin Church) C) 塞缪尔·赫恩 (Samuel Hearne) D) 沃尔特·威廉·布莱恩特 (Walter William Bryant)
A) 部分环电流 B) 区域 2 电流 C) 极光电涡流 D) 哈尔电流
A) 克里斯蒂安·比尔凯兰 B) 第谷·布拉赫 C) 本杰明·富兰克林 D) 安德斯·摄尔文
A) 光束 B) 日冕 C) 窗帘 D) 离散极光
A) 日冕状极光 B) 磁亚暴 C) 脉动极光 D) 时序图
A) 2009–2011 B) 2013–2015 C) 2010–2012 D) 2008–2010
A) 伊朗费尔多斯市 B) 日本东京 C) 英国伦敦 D) 美国纽约市
A) 来自与极光相关的粒子的X射线辐射。 B) 类似于沙丘的更亮的辐射条纹。 C) 大约150千赫兹的强无线电信号。 D) 由反转层中的带电粒子产生的噼啪声。
A) 几个小时 B) 几天 C) 几分钟 D) 几周
A) 克里斯蒂安·比尔克兰 B) 安德斯·摄尔修 C) 本杰明·富兰克林 D) 第谷·布拉赫
A) 428纳米 B) 630纳米 C) 557.7纳米 D) 500纳米
A) 01:42 B) 1:55 C) 47:40 D) 5:00
A) 瞬时 B) 5秒 C) 0.7秒 D) 2分钟
A) 加拿大,Fort Churchill B) 阿拉斯加 C) 挪威 D) 格陵兰
A) 1955 B) 1960 C) 1970 D) 1985
A) 可见光波段 B) 红外波段 C) 无线电波段 D) 远紫外波段
A) 'Ed-thin' B) 'Puae buae'(意为'灰烬') C) 'Tahunui-a-rangi' D) 'Kootchee'
A) 2009 B) 2014 C) 2013 D) 2011
A) 日冕状 B) 弧状 C) 斑块状或表面状 D) 射线状
A) 1859 B) 2024 C) 2017 D) 1770
A) 恒星风从表面剥离物质。 B) 太阳风与一颗卫星的相互作用。 C) 磁场与一颗系外行星的相互作用。 D) 褐矮星上的火山活动。
A) 亮度提高了十倍。 B) 亮度提高了一百倍。 C) 亮度提高了一百万倍。 D) 亮度提高了一千倍。
A) 日本民间传说 B) 克罗玛人洞穴壁画 C) 希腊手稿 D) 中国历史文献
A) 原子氮 B) 激发态的分子氮 C) 分子氢 D) 电离的分子氧
A) 2010年11月24日 B) 2013/2014年的冬季 C) 2000年4月6日/7日 D) 2011年12月
A) 美国国家航空航天局(NASA)的研究人员 B) 美国天文学家 C) 芬兰的公民科学家 D) 欧洲航天局
A) 5:00 B) 01:42 C) 1:55 D) 47:40
A) 二氧化碳分子 B) 氧分子 C) 甲烷分子 D) 水分子
A) 高度最高,原子氧浓度最高的区域。 B) 高度较低,且原子氧含量较低的区域。 C) 高于100公里的高度。 D) 中等高度,主要呈现绿色光芒的区域。
A) 47:40 B) 5:00 C) 01:42 D) 1:55
A) 2014年至2016年之间 B) 2015年7月 C) 20世纪50年代 D) 2004年8月14日
A) 彗星 67P/长石一号 B) 一颗热木星类系外行星 C) 火星 D) 棕矮星 LSR J1835+3259
A) 它们会完全消失。 B) 它们会变得更亮。 C) 它们会向地平线移动。 D) 它们会形成独立的、变化迅速的天体特征,可能覆盖整个天空。
A) 位于火星赤道附近。 B) 靠近奥林帕斯山。 C) 位于火星的泰瑞梅瑞亚地区,经度177度东,纬度52度南。 D) 位于瓦利斯马里纳里斯峡谷。
A) Elias Loomis B) Balfour Stewart C) Carrington D) Hodgson
A) 能量耗散 B) 光子吸收 C) 分子碰撞 D) 碰撞猝灭
A) 普林尼 B) Pytheas C) 塞内卡 D) 第谷·布拉赫
A) 向东 B) 向北 C) 向南 D) 向西
A) 它们看起来像云彩。 B) 它们在天空中呈现出弯曲的形状。 C) 它们通常出现在地平线附近。 D) 它们会覆盖很大一部分天空。
A) 它看起来像云彩。 B) 其亮度足以在夜间阅读报纸。 C) 它覆盖了大部分天空。 D) 它通常出现在地平线附近。
A) 法拉第螺旋 B) 比尔克兰螺旋 C) 费曼螺旋 D) 帕克螺旋
A) 《国王之镜》 B) 开普勒 C) 《自然哲学问答录》(或译《自然问题》), D) 《自然史》
A) 3000摄氏度 (5430华氏度) B) 低于冰点 C) 与典型的极光相同 D) 常温
A) Schield 及其同事 B) 克里斯蒂安·比尔克兰 C) 琼·费曼 D) 迈克尔·法拉第
A) 630纳米 B) 557.7纳米 C) 428纳米 D) 500纳米
A) 在30度以内 B) 小于15度 C) 正好90度 D) 大于45度
A) Schield 及其同事 B) Kristian Birkeland C) Michael Faraday D) Joan Feynman
A) 特罗姆瑟 B) 芬兰 C) 挪威 D) 冰岛
A) 2021 B) 2016 C) 2020 D) 1972 |