中国科大等首次发现金星磁层中存在磁场重联现象

中国科学技术大学中国科学院近地空间环境重点实验室张铁龙教授等与奥地利及美国科学家合作,利用欧洲金星快车的磁场探测数据,首次在金星的诱发磁层中发现了磁场重联现象,研究成果发表在4月5日出版的国际权威学术期刊《科学》上。这一发现对金星大气演化和气候变化研究具有重要意义。 太阳每时每刻往外喷射着高速带电粒子流,俗称“太阳风”。金星和地球一样处于高速流动的太阳风中,但与地球不同的是,金星本身没有磁场,金星大气直接暴露在太阳风中。金星大气通过与太阳风直接相互作用,形成金星电离层,同时与太阳风携带的行星际磁场相互作用,在金星附近产生诱发磁层。这种诱发磁层和地球的磁层一样,可以有效地阻止太阳风。 尽管如此,科学家发现,只要本身有磁场的行星,如地球、木星、土星、水星,太阳风的部分能量可以通过“磁场重联”进入行星磁层,从而造成空间天气变化,如地球南北极上空的极光等。磁场重联是指方向相反的磁力线因互相靠近而发生的重......阅读全文

科学家预计2012强太阳风暴将挑战全球空间卫星

日益临近的强太阳风暴  4月5日,国际通信卫星组织Intelsat公司所属的“银河-15”卫星出现故障,在距地面3.6万公里的高空漂移,成为太空垃圾,很可能会进入另一颗代号为“AMC 11”的卫星的运行轨道,形成碰撞威胁。  5月8日,“银河-15”卫星制造商轨道科学公司首席执行官Davi

中外科学家首次解密太阳风暴日地空间传播规律

  日冕物质抛射是大尺度的太阳爆发现象,以每小时数百万公里的速度从太阳抛出。其产生的高能粒子辐射会危及太空飞船、卫星和航天员,而一旦撞到地球会造成卫星导航、大面积电力和通讯中断等,极大危及到现代科技社会。日冕物质抛射直接催生了一个新的研究领域——空间天气,并是空间天气的主要驱动者。   探讨日冕物

空间中心在太阳风能量进入地球空间的定量研究中获进展

   中国科学院国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室的王赤研究员、韩金鹏博士等利用自主开发的三维全球磁流体力学模式(PPMLR-MHD)获得了全新的太阳风-磁层的能量耦合函数,在太阳风能量进入地球空间的定量研究中取得新进展。该成果发表在最新一期的国际学术期刊Journal of Geophysi

科学家揭示太阳风日地之旅详细过程

  太阳风由太阳大气最外层的日冕不断向太空抛射物质粒子流形成。据美国物理学家组织网8月19日(北京时间)报道,美国西南研究院利用国家航空航天局(NASA)的环日立体摄影卫星(STEREO)数据,首次制作了清晰的太阳风视频图像,显示了一团木星大小的物质云所含的各种等离子和粒子,及其在行星际空间分布的形

空间中心在太阳风暴和激波研究中取得系列进展

  太阳风暴(CME)及其激波可以产生地磁暴、高能粒子(SEP)、射电暴,是空间天气研究和预报的主要对象。中国科学院国家空间科学中心研究员刘颍团队在此研究方向取得系列进展。  确定CME驱动的激波的三维结构、运动学以及与其在日球空间效应的关联具有重要意义,然而目前在这方面的认知仍然很模糊。团队结合多

空间中心在太阳风暴和激波研究中取得系列进展

  太阳风暴(CME)及其激波可以产生地磁暴、高能粒子(SEP)、射电暴,是空间天气研究和预报的主要对象。中国科学院国家空间科学中心研究员刘颍团队在此研究方向取得系列进展。  确定CME驱动的激波的三维结构、运动学以及与其在日球空间效应的关联具有重要意义,然而目前在这方面的认知仍然很模糊。团队结合多

空间中心揭示太阳风与小行星相互作用新特征

  近年来,小天体(小行星、彗星等)已成为人类深空探索的热点。一方面,小天体保留了太阳系形成之初物质,可为研究太阳系和生命的起源提供线索。另一方面,近地小天体会对地球安全带来威胁,因而人们需要详查它的空间分布和轨道特征。我国天问二号任务将对近地小天体2016HO3进行采样返回、对主带彗星311P进行

空间中心揭示太阳风与月面相互作用能量特征

月球是无大气天体代表。月球表面没有浓密大气和全球性磁场保护。来自周围空间的各种辐射粒子可以直接与月表相互作用,并引起月壤物理和化学属性改变,即太空风化效应。在月球绕地球公转过程中,约有四分之三时间在太阳风中,因此太阳风是月球主要的空间粒子源。在太阳风与月壤相互作用过程中,约有0.1%-1%的太阳风质

王华宁:“超级太阳风暴”不等于世界末日

  太阳黑子是太阳活动的重要标志之一。太阳黑子数量有11年左右的周期变化,称为太阳活动周期。剧烈的太阳活动是指太阳上的爆发现象,如太阳耀斑、日珥爆发、日冕物质抛射等,被通俗地称为“太阳风暴”。社会越发达太阳风暴造成的影响越增加  在一个太阳活动周期中,往往发生许多次大大小小的太阳风暴。太阳

中国科大等首次发现金星磁层中存在磁场重联现象

  中国科学技术大学中国科学院近地空间环境重点实验室张铁龙教授等与奥地利及美国科学家合作,利用欧洲金星快车的磁场探测数据,首次在金星的诱发磁层中发现了磁场重联现象,研究成果发表在4月5日出版的国际权威学术期刊《科学》上。这一发现对金星大气演化和气候变化研究具有重要意义。   太阳

空间环境监测器在空间环境灾害事件中初显身手

  由中科院国家空间科学中心研制的装载于我国第二代极轨气象卫星FY-3C上的空间环境监测器于9月23日11时07分正式入轨服役,9月29日21点51分09秒加电开机。地面接收到的各工程参数和科学数据显示各单机工作正常、数据正常,并在开机15小时后准确监测到了FY-3C入轨以来的首次空间环境灾害事件。

科学家发现火星壳磁场捕获太阳风离子证据

  火星是地球的近邻,被认为是太阳系中气候最为接近地球的星球。与地球不同,火星当前不存在类似地球那样的全球性偶极磁场(图1)。由于缺乏全球磁场的保护,外部太阳风可直接轰击火星大气,并剥蚀火星大气粒子致其逃逸,使得当前火星的气候环境比地球恶劣得多。而火星表面残剩的岩石磁场表明,至少在37亿年前火星具有

Nature子刊:科学家发现火星壳磁场捕获太阳风离子证据

  火星是地球的近邻,被认为是太阳系中气候最接近地球的星球。与地球不同,火星当前不存在类似地球那样的全球性偶极磁场。由于缺乏全球磁场的保护,外部太阳风可直接轰击火星大气,并剥蚀火星大气粒子以致其逃逸,使得当前火星的气候环境比地球恶劣得多。而火星表面残剩的岩石磁场表明,至少在37亿年前火星具有如同地球

空间中心揭示太阳风对地球磁层亚暴特性的控制作用

  发生在地球磁层的强烈扰动,简称亚暴,持续时间1至3小时。作为地球空间暴的主要形式之一,磁层亚暴是地球空间最重要的能量输入、耦合和耗散过程。磁层亚暴时,可能造成高纬度地区无线电通讯中断,地球同步轨道卫星充电等效应。在过去的数十年来,亚暴研究一直是空间物理学的热点问题之一,然而,许多重要亚暴的基本物

空间中心揭示复合太阳风暴和双步地磁暴的产生机制

  日冕物质抛射(CME)是空间天气效应包括地磁暴的主要驱动者,其日地空间传播特征如何影响地磁暴的产生和强度是空间天气研究和预报中的一个重要问题,也是精确预报空间天气的主要障碍之一。   2012 年9月30日美国国家海洋大气局(National Oceanic and Atmospheric A

空间中心在太阳风暴行星际传播研究方面取得新进展

  日冕物质抛射(CME)也叫太阳风暴,是空间天气效应的主要驱动者。研究太阳风暴在整个日地空间的传播规律具有至少两方面的意义:有助于提高空间天气预报(如到达地球的时间和速度等);有助于理解其行星际传播和跟日球层相互作用的物理机制。中国科学院国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室刘颍、胡会东、王赤等

太阳将进活跃期-科学家探讨应对太阳风暴

  据外国媒体报道,太阳将进入活跃期,随之出现的太阳风暴将会对地球产生恶劣影响。美国科学家近日聚在一起探讨对策,保护地球卫星和其他重要系统免受太阳风暴的袭击。  太阳风暴指太阳在黑子活动高峰阶段产生的剧烈爆发活动。爆发时释放大量带电粒子所形成的高速粒子流,严重影响地球的空间环境,破坏

科学家创造出“桌面上的太阳风暴”

  当超高速带电粒子流从太阳表面喷出,它们产生的磁场急速变化,会干扰地球无线电通信并带来绚丽的极光。科学家最近在实验室模拟出了这种“太阳风暴”。  “太阳风暴”其实是一种湍流现象,即流体的快速复杂运动。勺子搅动的咖啡、奔腾的洪水、使飞机颠簸的气流都属于湍流。运动的带电粒子会产生磁场,粒子的复杂运动使

中国科学家设想到太空追逐“日食”探秘太阳风暴

  月亮遮挡太阳而形成的日全食不仅景象壮观震撼,也是科学家观测日冕的绝佳机会,但这样的时机过于短暂稀少,稍纵即逝。中国科学家最近提出了一种新颖的观测模式,到太空中利用地球的遮挡形成另类“日食”,通过长时间、高精度的观测探秘太阳风暴。  12日升空的美国“帕克”太阳探测器开启了人类历史上首次“触摸”太

太阳风今日抵达地球-或导致人免疫力下降(图)

在科学家拍摄的X线太阳活动图片上,上端黑色部分即为太阳风强烈活动区域。  据英国媒体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4日抵达地球,在两极产生强烈的极光现象。  会产生强烈极光  上周末各国天文工作

空间中心组织首次春季临近空间环境综合观测实验

  2011年春季,中国科学院空间科学与应用研究中心组织了我国首次春季临近空间环境综合探测实验,在空间中心河北廊坊临近空间环境野外科学观测研究站(以下简称廊坊临近空间野外站)利用综合探测设备获取我国上空直至120km的临近空间环境多参量数据。目前该实验仍在进行中,且进展顺利。  此次实验自今年3月底

2012年或将遇世纪一遇太阳风暴-中国专家解读

中国科学家:太阳风暴影响未必严重    ――专访中国科学院国家天文台太阳活动预报中心首席研究员王华宁   近来美国科学家向世界提出持续警告:2012年是第24太阳活动周峰年,有可能发生“世纪一遇”的“超级太阳风暴”,对地球产生重大影响。“超级太阳风暴”会不会发生?会给人类带来哪些影响?近

第S12次香山科学会议研讨超强太阳风暴和太阳周异常行为

  太阳风暴是当前国内外普遍关注的空间天气现象。出席日前在北京举行的以“超强太阳风暴和太阳周异常行为”为主题的第S12次香山科学会议的专家指出,如何理解太阳风暴的形成机制和对地球的影响和危害,如何预报和应对超强太阳风暴是亟待研究的重大空间科学问题。   危害是客观存在的   太阳风暴是指剧烈的太

慢速太阳风是如何形成的

太阳轨道器。图片来源:欧洲空间局多年来一直让科学家着迷的太阳风的一个最大谜题也可以概括为:不知风从何处吹来。现在,利用太阳轨道器飞行任务首次近距离飞行时收集的数据,科学家对太阳风尤其是慢速太阳风的神秘起源有了全新的认识。研究成果发表在新一期《自然·天文学》上。太阳风其实是带电等离子粒子从太阳向太空的

我国太阳风起源研究获系列进展

极区冕洞的太阳风初始外流在漏斗状开放磁结构的高度形成  过去几年中,美国宇航局多次发出警告:2013年太阳会再次苏醒,达到其活动高峰,可能会爆发更多强太阳风暴。如果一切成真,人类又没有得力的应对措施,它会给我们带来巨大经济损失。 太阳打“喷嚏” 地球就“发烧”  1859年,英国天文

月球空间等离子体分布特征揭示探究月球和太阳风相互作用

  记者5日从中科院紫金山天文台获悉,该台科研人员通过对最新卫星数据的观测分析,描绘出月球邻近空间等离子体的分布特征。这项研究揭示出月球和太阳风相互作用的基本物理现象,对进一步探究两者相互作用过程,以及空间等离子体的基本物理性质具有重要意义。  该研究参与者、中科院紫金山天文台副研究员罗庆宇介绍,等

空间中心给出快速太阳风暴事件传播演化的一体化图像

太阳风暴(CME)是从太阳抛向行星际空间的大尺度磁化等离子体,具有很强的空间天气效应。快速CME及其激波到达地球附近时,可能引发强烈的地磁暴。因此,理解快速CME及其激波的三维结构、在日冕和行星际空间中的传播和演化过程对空间天气来说尤为重要。  2020年11月29日爆发了一个大的快CME事件,爆发

研究发现火星壳磁场可捕获太阳风离子

  太阳风与壳磁场的相互作用引发了某种物理过程,使太阳风离子“钻进”火星壳磁场中,进而被火星壳磁场捕获,并在壳磁场中做漂移运动。同时,离子的漂移运动使得高能量离子倾向于分布在壳磁场内部,而低能量离子倾向于分布在壳磁场外部区域。  太阳风离子究竟能不能被火星壳磁场捕获?针对这个问题,我国学者联合国外学

中外科学家联手解密“完美”超级太阳风暴成因

  2013年7月22日,美国国家航空航天局日地关系天文台捕捉到一次创历史纪录的大尺度日冕物质抛射事件。近日,中科院国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室研究员刘颍同美国、欧洲的科学家合作,对此次超级太阳风暴事件的形成原因进行了分析,认为由于多种空间物理条件汇聚一起,为超级太阳风暴创造了“完美”条

动物研究聚焦空间环境对人体影响

  近日,科学家首次对国际空间站(ISS)上的小鼠进行了详细分析。该动物研究有助于了解长时间暴露在太空失重环境下会对人类产生何种影响。相关论文刊登于《科学报告》。  在一次相对小鼠寿命而言时间较长(17~33天)的任务中,美国宇航局埃姆斯研究中心的April Ronca和同事对ISS上飞行的20只雌