新疆天文台在耀斑早期磁能释放研究中取得进展

太阳耀斑前兆对耀斑的触发、驱动起着至关重要的作用。早期大量的观测发现,耀斑开始前或脉冲相以前的活动区都存在着一系列的小尺度活动,这些活动伴随着缓慢的能量释放。由于早先望远镜分辨率的限制,研究耀斑前兆与耀斑的关系受到影响。 最近,中国科学院新疆天文台光学与应用技术研究室副研究员沈金花运用高分辨率的观测数据,通过对2013年5月13日的耀斑进行研究,揭示了耀斑早期活动区的各种小尺度活动,实际上是由于耀斑前的活动和磁结构的重组激活了耀斑的爆发。这为理解耀斑的触发和磁能释放提供了新的观测证据。成果已发表于国际期刊《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal,2017,835,43)。 研究人员发现在耀斑开始前的半小时,耀斑活动区伴随着X射线流量增强和连续的日冕亮点,同时耀斑前兆的流量逐渐演变为耀斑主相。在耀斑的早相,耀斑活动区形成了Sigmoid 结构的日冕大气,并伴随着热通道磁流绳的形成,这些再次证明......阅读全文

新疆天文台在耀斑早期磁能释放研究中取得进展

  太阳耀斑前兆对耀斑的触发、驱动起着至关重要的作用。早期大量的观测发现,耀斑开始前或脉冲相以前的活动区都存在着一系列的小尺度活动,这些活动伴随着缓慢的能量释放。由于早先望远镜分辨率的限制,研究耀斑前兆与耀斑的关系受到影响。  最近,中国科学院新疆天文台光学与应用技术研究室副研究员沈金花运用高分辨率

耀斑有助发现生命

美国西北大学的一项研究表明,尽管行星主星发出的恒星耀斑猛烈且不可预测,但并不一定会阻止生命的形成,而且可能有助于发现它。这项研究近日发表在《自然—天文学》上。 恒星耀斑是由恒星发出的,是磁成像的突然闪光。在地球上,太阳耀斑有时会破坏卫星和干扰无线电通信。在宇宙的其他地方,强烈的恒星耀斑也有能力消

新型太阳耀斑预报模型成功构建

太阳耀斑  广州大学国家天文科学数据中心大湾区分中心教授王锋、中国科学院云南天文台研究员邓林华和昆明理工大学教授冯松等人合作,开展了太阳耀斑预报与人工智能学习的交叉研究,利用深度学习方法,构建了更细粒度的预报太阳模型,这意味着在太阳耀斑预报方向上取得新的进展。日前,国际期刊《天体物理学杂志》发表了这

电磁能量计的原理是怎样的呢

   根据系统中流量传感器的流量信号和配对温度传感器检测的供回水温度信号,以及水流经的时间计算并显示该系统所释放或吸收的热量。    热量以累计形式显示,单位kWh,显示8位。    优势:    1.大屏液晶显示各参量,还可根据用户需求提供就地显示仪表。    2.全CMOS微功耗电路设计

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

破坏性极强的耀斑,却可能给生命留下“余地”

  太阳是距离地球最近的恒星,我们时刻需要关注这个“邻居”的脾气是好是坏,是否会出现耀斑爆发等现象,对日地空间以及地球上的仪器造成干扰。耀斑是恒星的一种剧烈爆发现象,在短时间内释放出巨大的能量。剧烈的恒星的耀斑在几年内就可能会破坏其宜居带内类地行星的臭氧层,从而影响行星上生命的诞生。这时的耀斑是个“

NASA公布太阳耀斑爆发图像

日珥:图像左侧可以看到一团太阳物质跃升离开太阳表面。这张照片由美国宇航局太阳动力学天文台于2013年5月3日拍摄,此时一个M级耀斑刚刚消退下去。 在这张包括了太阳整个圆面的照片中,这次日珥事件清晰可见。 这张照片拍摄于131埃波段,这一波段可以揭示太阳耀斑事件中非常高温的物质状态。   北京时

科研人员在实验室实现激光驱动湍流磁重联

科技日报北京1月17日电 (记者张盖伦)记者从北京师范大学了解到,我国科研人员依托上海高功率激光物理国家实验室“神光Ⅱ”装置,首次在实验室实现激光驱动湍流磁重联物理过程,并通过标度变换用于解释太阳耀斑爆发现象,实验证实湍流过程对耀斑快速触发以及加速高能带电粒子的重要性。相关论文于北京时间1月17日刊

科研人员在实验室实现激光驱动湍流磁重联

  记者从北京师范大学了解到,我国科研人员依托上海高功率激光物理国家实验室“神光Ⅱ”装置,首次在实验室实现激光驱动湍流磁重联物理过程,并通过标度变换用于解释太阳耀斑爆发现象,实验证实湍流过程对耀斑快速触发以及加速高能带电粒子的重要性。相关论文于北京时间1月17日刊发在《自然物理》期刊上。  太阳耀斑

耀斑爆发,地球竟然会“自卫”!

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/454895.shtm 还记得吗?2017年9月6日,太阳爆发了十多年来最大的耀斑。此次耀斑事件导致几乎整个地球朝向太阳一侧的高频无线电通信大范围失灵,失联长达1小时。 3月23日,《自然-物理》(

人工智能助力太阳耀斑预测

  截至目前,预测太阳耀斑一直是人类面对的一项挑战。科学家尚未清楚了解这种巨大爆炸背后的物理机制,因此预测它们何时与何地出现需要依赖统计与数据模型。Phys.org网站报道称,近期一项类似于太阳动力学天文台的工程为人类了解太阳活动的相关知识添加了大量数据,科学家已经开始研究用人工智能预测太阳耀斑的算

伽马射线暴电磁能爆发:时间在其中似乎会倒退重复

   伽马射线暴是宇宙中最明亮和最具能量的事件,但只有在射线束直接指向地球时才能被探测到。  北京时间8月17日消息,据国外媒体报道,科学家发现,从太空深处发出的伽马射线暴表现出了一些前所未有的奇异行为。多年前,科学家鉴别了6次极高能量的电磁能爆发,而这些爆发显示了复杂的时间可逆性波状行为(时间在这

云南天文台等太阳耀斑环系统上方结构研究获进展

  中国科学院云南天文台太阳活动及CME理论研究团组博士研究生蔡强伟、研究员林隽及其合作者研究发现,在太阳的极紫外图像中观测到的耀斑环顶上方的扇形结构(supra-arcade fan,SAF),有可能是能够对带电粒子进行有效加速的终止激波存在的区域。该项研究的合作者分别来自美国哈佛-史密松天体物理

太阳白光耀斑研究获进展

近期,“夸父一号”卫星(ASO-S)科学团队利用“夸父一号”卫星上的白光太阳望远镜(WST)观测数据,揭示了太阳白光耀斑并不罕见,并捕捉到耀斑环上的连续谱辐射。相关研究成果发表在Solar Physics和The Astrophysical Journal Letters上。WST工作在360 nm

NASA公布太阳北半球耀斑爆发图像

      据英国媒体8月2日报道,各国天文台近日观测到太阳表面发生剧烈的太阳风暴,科学家预测,携带大量带电粒子的太阳风预计于8月4日抵达地球,在两极产生强烈的极光现象。  图为8月3日,NASA公布了太阳动力学观测卫星(SDO)1日通过极紫外线相机拍摄到的太阳北半球耀斑爆发,耀斑下

物质落入黑洞前产生高能射线耀斑

  我们的银河系中心潜伏着一个超大质量黑洞,一些围绕它旋转的热气体可能会落入其中。据物理学家组织网近日报道,最近,欧洲空间局(ESA)赫歇尔空间天文台对这些热分子气体进行了详细观察,发现它们能有这么高温度,可能是黑洞正在给自己“烹煮”美餐。   该黑洞位于银河系中心一个无线电光源人马座A*(Sgr

太阳白光耀斑研究获进展

  近期,“夸父一号”卫星(ASO-S)科学团队利用“夸父一号”卫星上的白光太阳望远镜(WST)观测数据,揭示了太阳白光耀斑并不罕见,并捕捉到耀斑环上的连续谱辐射。相关研究成果发表在Solar Physics和The Astrophysical Journal Letters上。  WST工作在36

“夸父”让白光耀斑“无所遁形”

  自“夸父一号”卫星(ASO-S)发射一年多以来,它所搭载的白光太阳望远镜(WST/ASO-S)已经观测到了100多例太阳白光耀斑,由此揭示,太阳白光耀斑并不像之前人们认识到的那样罕见。  白光耀斑 来自恒星的隐秘威胁  白光耀斑是指在可见光连续谱辐射表现出增强的一类耀斑。白光耀斑通常被分为两类:

太阳黑子爆发耀斑-产生壮观极光

9月26日,诺森伯兰郡夜空中出现绚烂的极光,彷佛到了挪威一样。太阳耀斑让英国北部的夜空上演精彩的极光秀。英国白金汉郡,拉德格舍尔上空出现绚丽的极光。这幅照片在国际空间站上拍摄,展现了地球上空出现的亮绿色和红色极光,后一种颜色由辐射与大气层中的氮相撞所致。太阳黑子1302形成巨大的太阳

探测太阳一年多-“羲和号”再获两项重要发现

在轨运行13个月后,我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”再传好消息。11月16日,在中国天文学会成立百年纪念大会上,“羲和号”首席科学家、南京大学教授丁明德透露,“羲和号”再获两项重要发现,即同时测量到太阳光球和色球的较差自转以及成功捕捉到一次罕见的X1级大耀斑。较差自转是指天体在自转时不同部

中国科学家首次在实验室实现激光驱动湍流磁重联

湍流磁重联可能触发太阳耀斑的假想图。(仲佳勇供图)   我国科研人员依托上海高功率激光物理国家实验室“神光Ⅱ”装置,首次在实验室实现激光驱动湍流磁重联物理过程,并通过标度变换用于解释太阳耀斑爆发现象,实验证实湍流过程对耀斑快速触发以及高能带电粒子加速的重要性。相关成果论文于1月17日刊

无碰撞磁重联中电子尺度的霍尔磁场分布被发现

  近日,中国科学技术大学近地空间环境重点实验室在磁重联研究方面取得新进展,实验室陆全明、王荣生课题组利用卫星观测数据首次发现了地球磁层顶磁重联区域的电子尺度的霍尔四极型磁场分布,并指出磁重联过程中某些区域同时存在着磁能的续存过程。该成果发表在最近一期的《物理评论快报》(Phys. Rev. Let

科学家利用LAMOST数据研究发现太阳可能发生“超级耀斑”

  近期,由丹麦奥胡斯大学克里斯托弗-卡罗夫领导的一个国际研究团队利用我国大科学工程郭守敬望远镜(LAMOST)数据取得了一项重大研究成果:太阳极有可能喷发“超级耀斑”,一旦发生,将袭击地球大气层。该项研究成果已发表于国际期刊《自然·通讯》(Nature Communications)。  地球经常

太阳环形耀斑及其相关活动研究获进展

  太阳耀斑是太阳大气中短时间内剧烈的能量释放过程。环形耀斑(CRF:circular-ribbon flare)是TRACE太阳探测器于2009年发现的一种特殊耀斑,通常由一个圆形或椭圆形亮带和内部致密的亮带组成,具有特殊的磁拓扑结构。日冕暗化(coronal dimming)则是与太阳耀斑爆发相

AI重现黑洞耀斑的3D模型

美国科学家利用类似CT扫描的3D技术重建了银河系中心超大质量黑洞人马座A*附近的高能爆发事件图,更清晰地呈现了黑洞周围的亮斑是如何形成的。研究结果4月22日发表于《自然—天文学》。超级计算机模拟显示,以吸积盘结构绕黑洞旋转的物质会在名为耀斑的高能事件中周期性喷发,这类事件可在X射线、红外线和无线电波

巨型掠日彗星撞击太阳伴随耀斑爆发

掠日彗星:当彗星一头扎入太阳的熊熊烈焰,太阳爆发一次X级耀斑,这是耀斑分级中的最高级撞击发生前:欧空局的探测器在下午2:42成功捕获这颗自杀彗星的实时画面撞击时刻:这是彗星一头扎入太阳的瞬间画面  北京时间10月9日消息,近日,一颗罕见的巨型掠日彗星撞击了太阳,闪光照亮了夜空。在轨道

太阳耀斑硬X射线能谱演变特征

太阳硬X射线是耀斑高能电子束流与太阳大气相互作用产生的韧致辐射,根据简单的太阳耀斑环物理模型,假定具有流量与能谱同步变化的高能电子束流从耀斑环顶部注入,计算了硬X射线辐射在不同的靶物质密度区的能谱演变特征.结果表明:硬X射线辐射在低大气密度靶区呈现软一硬一硬的能谱演变特征,在高密度靶区硬X射线能谱则

科学家首次实现太阳耀斑全程跟踪

  研究人员第一次能够从头至尾跟踪由太阳到地球的巨大太阳耀斑。  利用一项新开发的能够将太阳耀斑发出的微弱光线与背景中的恒星光芒区分开来的技术,研究人员第一次能够从头至尾跟踪由太阳到地球的巨大太阳耀斑。  科罗拉多州博尔德市西南研究所的Craig DeForest和同事在美国宇航局(

新疆天文台在电子回旋脉泽辐射机制研究方面取得进展

  近期,中国科学院新疆天文台副研究员唐建飞开展的高能电子束在日冕磁环中运动引起的变化对回旋脉泽辐射的影响研究取得进展,成果已发表在国际期刊《天体物理学》(ApJ, 2016,823,8)上。  高能电子束普遍存在于各种宇宙等离子体中,太阳高能电子一般由耀斑磁重联加速或日冕激波加速产生。这些高能电子

人类首次“转录”太阳声波

  英国科研人员对太阳日冕层产生的声波实施“转录”,首次推出太阳“交响乐”。这项研究不但有助于了解太阳大气层活动,还有助于预测太阳耀斑爆发。首次“转录”  谢菲尔德大学太阳物理和空间等离子体研究中心首次把日冕环状磁场振荡转变为人耳可以听到的声音。  3年前,这一研究中心宣布,观察到太阳日冕