发布时间:2022-02-11 10:11 原文链接: 中外科学家在太阳耀斑磁重联研究中取得重要进展

  记者10日从中国科学院云南天文台获悉,中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测与研究基地在磁重联的精细物理过程研究方面取得重要进展,研究人员首次在太阳耀斑中发现具有扭缠结构磁岛形成的快速磁重联。相关研究成果于近日发表在国际权威期刊《自然·通讯》上。

  该成果由中国科学院云南天文台、哈尔滨工业大学(深圳)、德国波茨坦大学、英国圣安德鲁斯大学、中国科学院国家天文台和中国科学院国家空间科学中心等单位的学者合作完成。

  据论文第一作者、中国科学院云南天文台研究员闫晓理介绍,磁重联是两组具有反向分量的磁力线相互靠近并重新连接的物理过程。在这一过程中,磁力线会在电流片处湮灭,使磁能转化为等离子体的动能、热能、辐射能等。磁重联是宇宙中普遍存在的等离子体中一种基本的磁能快速释放过程,在天体物理、空间物理和实验室等离子体物理中扮演着极为重要的角色。

  研究人员主要利用云南天文台抚仙湖太阳观测站一米新真空太阳望远镜的高时间和高空间分辨率数据,结合多个国外空间卫星数据,详细研究了发生在2014年2月2日的大太阳耀斑事件。在此次事件中,一米新真空太阳望远镜观测到迄今为止最完整的磁重联特征。同时,卫星光谱数据显示磁重联电流片中有非常强的非热辐射。极紫外观测发现电流片中有大量等离子团(磁岛)形成。研究人员通过数据驱动的高分辨率数值模拟,重现等离子团的形成过程,并证实这些等离子团是具有强缠绕结构的小磁绳。

  闫晓理说,该研究揭示了太阳耀斑中快速磁重联的精细物理过程,进一步加深了对磁重联这一基本物理过程的认识,对研究太阳活动的物理特性和活动规律具有重要意义,也为研究其他天体的耀发现象和高能辐射、空间物理以及实验室等离子体物理中的磁能耗散提供重要参考。

  该项研究历时多年,得到国家自然科学基金委员会、中国科学院及云南省多项研究基金和项目的资助。

相关文章

NASA和IBM联手打造可预测太阳耀斑的AI模型

近日,美国国家航空航天局(NASA)和IBM欧洲研究院合作,基于NASA卫星图像训练出一个人工智能(AI)模型,可预测未来几小时的太阳外观,甚至可以预测太阳耀斑的出现。“我更愿意把这个模型看作一架AI......

“夸父一号”揭示高能C级太阳耀斑中的反常电子加速行为

7月5日,我国首颗综合性太阳观测专用卫星“夸父一号”在轨运行满1000天,正在持续积累太阳活动第25周高峰期的太阳爆发观测数据。近日,中国科学院紫金山天文台“夸父一号”科学团队利用硬X射线成像仪载荷的......

“夸父一号”揭示高能C级太阳耀斑中的反常电子加速行为

7月5日,我国首颗综合性太阳观测专用卫星“夸父一号”在轨运行满1000天,正在持续积累太阳活动第25周高峰期的太阳爆发观测数据。近日,中国科学院紫金山天文台“夸父一号”科学团队利用硬X射线成像仪载荷的......

太阳接连“打喷嚏”专家称需密切监测太阳活动

中新社南京5月7日电(徐珊珊)近6天时间内X级太阳耀斑爆发4次,引发社会关注。“夸父一号”科学应用系统副总工程师黄宇7日在受访时表示,当前正值太阳活动极大期,需要密切监测太阳活动,并提前预报可能的爆发......

务必警惕!国家空间天气监测预警中心紧急预警

5月5日下午国家空间天气监测预警中心发布太阳耀斑信息提示:北京时间2024年5月5日14时01分太阳爆发了一个强耀斑(X1.3级)该事件发生时我国处于白天耀斑对我国上空电离层产生了影响“预计未来三天仍......

面向全球发布太空天气预报,怀柔科学城再添国家级中心

1月3日,怀柔科学城又添一个国家级中心——国际空间环境服务组织中国区域警报中心,在中国科学院国家空间科学中心挂牌运行。未来,这个能监测预报太空中“风雨雷电”的中心,将面向全球发布太阳系以及东半球具有精......

“夸父一号”能否挑起“追日”重任?

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/491094.shtm中新网上海12月13日电题:能否挑起“追日”重任?看&ld......

“太阳活动的多波段观测研究”团组新进展

近日,中国科学院紫金山天文台“太阳活动的多波段观测研究”团组在太阳耀斑触发机制的研究中取得进展,为光球剪切运动触发耀斑以及磁内爆猜想提供了崭新且有力的证据,研究成果发表在《天体物理通讯》(TheAst......

中外科学家在太阳耀斑磁重联研究中取得重要进展

记者10日从中国科学院云南天文台获悉,中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测与研究基地在磁重联的精细物理过程研究方面取得重要进展,研究人员首次在太阳耀斑中发现具有扭缠结构磁岛形成的快速磁重联。相关研究成果......

太阳活动将于2025年达到高峰有何影响?

2019年以来,太阳活动日益频繁,到2025年更将迎来活动最高峰,太阳耀斑、日冕物质抛射可能会频繁发生。什么是太阳耀斑?什么是太阳黑子?会对地球产生哪些影响?人类应如何应对?《科技周刊》记者采访了中国......