关于太阳,还有五大未解之谜

无垠太空,恒星之多如恒河沙数,太阳是其中最特别的一颗。因为其与地球的距离适中,为人类提供了充足但不泛滥的能源,让人类得以生存,仰望星空,并深入研究人类乃至整个宇宙的演化历史。 尽管太阳对人类如此重要,但人类对其内部力学和化学成分等的了解仍然有限。美国《福布斯》双周刊网站在最近的报道中,列出了有关太阳的五大未解之谜。为何日冕温度高于太阳表面 太阳最外层大气层(日冕)位于太阳表面上方,距热源更远,但温度是太阳表面的1000倍,为何会出现这种情况?这是笼罩在太阳头上的一层“神秘面纱”。 美国新墨西哥州立大学太阳物理学家杰森·杰基维茨说,太阳表面提供了足够多的能量,使日冕保持高温,但这种加热需要能量以某种方式沉积在日冕区域,然而,外层日冕本身非常脆弱,科学家一直对日冕如何贮藏这么多热量感到困惑不已。太阳磁场从何而来 杰基维茨说,科学家在太阳表面(如太阳黑子)和太阳大气(如日冕环)观察到了太阳的磁场,但这些磁场很可能......阅读全文

揭秘太阳的五大未解之谜!

  上图 NASA“过渡区和日冕探索者”(TRACE)航天器上特殊仪器拍摄的照片,显示了太阳的日冕环。  上图 NASA“太阳和太阳圈探测器”拍摄的图像显示,2003年11月18日,太阳上发出创纪录的耀斑。  无垠太空,恒星之多如恒河沙数,太阳是其中最特别的一颗。因为其与地球的距离适中,为人类提供了

关于太阳,还有五大未解之谜

无垠太空,恒星之多如恒河沙数,太阳是其中最特别的一颗。因为其与地球的距离适中,为人类提供了充足但不泛滥的能源,让人类得以生存,仰望星空,并深入研究人类乃至整个宇宙的演化历史。 尽管太阳对人类如此重要,但人类对其内部力学和化学成分等的了解仍然有限。美国《福布斯》双周刊网站在最近的报道中,列出

太阳望远镜首“绘”日冕磁场图

科技日报北京9月17日电(记者张梦然)美国国家科学基金会所属丹尼尔·井上太阳望远镜是目前世界最强大的太阳望远镜,它首次直接绘制出详细的日冕磁场图,在太阳物理学方面取得重大突破。这一成果有望增强人们对太空天气及其对地球影响的理解。相关论文发表在最新一期《科学进展》杂志上。日冕是太阳的外层大气,是一个过

日冕准周期波波列物理激发机制揭示

记者19日从中国科学院云南天文台获悉,该台科研人员首次观测到传播的大尺度日冕准周期快磁声波波列现象,并揭示了其物理激发机制。研究成果发表在国际期刊《天文与天体物理学》上。 太阳大气中存在着不同模式的磁流体力学波。日冕准周期快磁声波是与耀斑紧密相关的一类特殊波动现象。开展日冕准周期快磁声波相关研究

科学家在太阳大气波动研究方面获进展

  中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测与研究基地研究人员利用一米新真空太阳望远镜(NVST)并结合其他地面和空间望远镜的数据,针对太阳大气中准周期快摸波列的产生过程以及运动学特征进行研究,进一步揭示了准周期快摸波列的形成物理机制。相关研究成果于近期发表在《天体物理学快报》(The Astrophys

9天11个强耀斑,“夸父一号”如何尽收眼底

极光非常罕见,但近日,黑龙江漠河和新疆阿勒泰的居民相继欣赏到这一美景。5月10日晚至11日凌晨,在地球磁场和大气的共同作用下,一场极光盛宴降临这两个城市。极光,是地磁暴引发的一种特殊天文现象,其诱因之一——日冕物质抛射,往往伴随着太阳耀斑。5月13日,科技日报记者从中国科学院紫金山天文台(以下简称“

把9天11个强耀斑尽收眼底,“夸父一号”告诉您

  极光非常罕见,但近日,黑龙江漠河和新疆阿勒泰的居民相继欣赏到这一美景。5月10日晚至11日凌晨,在地球磁场和大气的共同作用下,一场极光盛宴降临这两个城市。  极光,是地磁暴引发的一种特殊天文现象,其诱因之一——日冕物质抛射,往往伴随着太阳耀斑。  5月13日,科技日报记者从中国科学院紫金山天文台

耀斑激发大尺度准周期日冕波的观测证据来了

  近期,中国科学院云南天文台日冕观测与选址组在日冕波的起源研究中获得新进展。该研究由博士研究生周新平等人完成,研究结果于5月1日发表在《天体物理学杂志-通讯》(The Astrophysical Journal Letter)上。该研究成果首次为耀斑激发日冕波提供了可靠的证据,同时还首次报道了日冕

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

天文学家:大日食观测究竟有哪些科学意义

  张枚:中科院国家天文台研究员,在日冕物质抛射的模型方面有深入研究。   包星明:中科院国家天文台博士,主要从事日珥磁场测量和日冕物质抛射分析研究。   7月22日的大日食绝对是一次“天文盛宴”:无论是公众,还是天文学家,都忙得不亦乐乎。   对于公众而言,日全食是最为壮观的天象

都是太阳“惹的祸”?如何理性看待地磁暴

 在慕田峪长城拍摄的极光。高建明/摄■刘勇5月10日晚和5月11日凌晨,受地磁暴影响,全球多地出现罕见极光,这也是我国境内看到极光范围较广的一次,很多网友在朋友圈直播新疆阿勒泰地区拍摄到的极光。5月11日9时,国家空间天气监测预警中心发布地磁暴红色预警。极光让人大饱眼福的同时,也引起人们的担忧——有

关于太阳你知道多少?内部可容纳约100万个地球

  北京时间12月5日消息,据国外媒体报道,太阳位于太阳系中心,也是太阳系迄今为止最大的天体。太阳拥有太阳系99.8%的质量,其直径大约是地球的109倍,太阳内部可以容纳大约100万个地球。  太阳可见部分的温度大约5500摄氏度,然而太阳内核受核反应驱动,温度超过1500万摄氏度。美国宇航局数据表

太阳大气振荡磁重联物理机制被揭示

记者3日从中国科学院云南天文台获悉,该台太阳爆发现象和日冕物质抛射(CME)研究团组首次通过辐射磁流体力学模拟研究,揭示了太阳大气中振荡磁重联现象的物理机制,为解释太阳耀斑等活动的周期性变化提供了全新理论模型,对理解太阳活动规律、助力空间天气预报具有重要意义。相关成果发表于《天体物理杂志》。磁重联是

云南天文台揭示磁重联产生物理机制-太阳“磁场舞蹈”之谜得破解

  记者3日从中国科学院云南天文台获悉,该台太阳爆发现象和日冕物质抛射(CME)研究团组首次通过辐射磁流体力学模拟研究,揭示了太阳大气中振荡磁重联现象的物理机制,为解释太阳耀斑等活动的周期性变化提供了全新理论模型,对理解太阳活动规律、助力空间天气预报具有重要意义。相关成果发表于《天体物理杂志》。  

狰狞未露的黑暗使者太阳风暴对地球影响多大?

  美国航天局公布的由卫星拍摄的8月9日太阳活动照片。   8月1日爆发、8月4日到达的太阳风暴影响地球示意图。   8月上旬,距地球1.49亿公里之外的太阳耀斑等爆发,引发了一场太阳风暴,也在地球高纬度地区上演了一场瑰丽的极光之舞。地球照旧安然无恙,但诸如“

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。国家预警信息发布中心发布的信息显示,5月3日10时22分,太阳爆发X1.6级耀斑;5月5日,太阳

天文学家首次揭示日冕环前所未有的精细结构

  通过H-α 波长(656.28纳米)拍摄的太阳耀斑的最高分辨率图像,可能会重塑我们对太阳磁场结构的理解,并改进空间天气预报。天文学家利用美国国家科学基金(NSF)的丹尼尔?K?井上太阳望远镜(DKIST),捕捉到太阳耀斑的图像。该望远镜由NSF的国家太阳天文台(NSO)建造和运行。  2024年

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(

快来看看2024年的太阳和以前有什么不一样?

  2024年是太阳活动的“大年”,太阳还会有“大事”。  1月1日,中国国家空间天气监测预警中心发布耀斑黄色预警,太阳在北京时间5时55分时爆发了一个X5.0级强耀斑,这是6年多来的最强耀斑。  耀斑是太阳大气中最剧烈的爆发现象之一,能够释放巨大能量,持续时间从几分钟到几十分钟不等。太阳耀斑按爆发

“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射线成像仪载荷的观测数据,探讨了高能C级耀斑的统计属性,发现了不同于传统认知的反常电子加速特性,为理解太阳爆发中

“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射线成像仪载荷的观测数据,探讨了高能C级耀斑的统计属性,发现了不同于传统认知的反常电子加速特性,为理解太阳爆发中的电

紫金山天文台报道太阳日冕大尺度冕环横向振荡的多波段观测结果

原文地址:http://www.cas.cn/syky/202104/t20210409_4784260.shtml   波动和振荡是太阳日冕中普遍存在的现象。在极紫外波段观测到的冕环周期性往复运动通常被认为是横向(快模)扭曲振荡。横向扭曲振荡首次被TRACE卫星探测到。冕环振荡的开始时间通常与附近

从天而来的地磁暴被中国“夸父”尽收“眼”底

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519858.shtm   中新社南京3月27日电 (徐珊珊) 中新社记者27日从中国科学院紫金山天文台获悉,“夸父一号”卫星已完整观测到近日爆发的地磁暴全过程。目前,相关研究正在深入开展。   虽

超大太阳“青春痘”会威胁地球安全吗?

  图为马来西亚一座天文台拍摄的太阳黑子群AR12192精密图像,时间是10月21日  近日,太阳脸上的一片“青春痘”吸引了公众的注意力。据报道,近日一个巨大的黑子群出现在太阳表面,面积为24年来最大。太阳表面出现如此大个头的“青春痘”会对地球产生什么影响?人类是否有办法预测太阳黑子的出现?记者采访

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》记者采访了中国科学院紫金山天文台专家。图为专门研究太阳活动周期的国际专家Hathaway D.H. 对第25周

中国初步建立综合性太阳观测网

  去年发射的“羲和号”可以称为我国探日工程的“探路者”,而“夸父一号”则是观察太阳的多面手,它可以从紫外线、可见光和X射线波段等对太阳进行观测。我国发射的两颗探日卫星各有侧重,将共同提升我国在世界太阳物理研究领域的影响力。  10月9日上午,我国综合性太阳探测卫星“夸父一号”,在酒泉卫星发射中心搭

我国初步建立综合性太阳观测网

去年发射的“羲和号”可以称为我国探日工程的“探路者”,而“夸父一号”则是观察太阳的多面手,它可以从紫外线、可见光和X射线波段等对太阳进行观测。我国发射的两颗探日卫星各有侧重,将共同提升我国在世界太阳物理研究领域的影响力。 10月9日上午,我国综合性太阳探测卫星“夸父一号”,在酒泉卫星发射中心搭乘

首“绘”日冕磁场图!太阳物理学取得重大突破

  美国国家科学基金会所属丹尼尔·井上太阳望远镜是目前世界最强大的太阳望远镜,它首次直接绘制出详细的日冕磁场图,在太阳物理学方面取得重大突破。这一成果有望增强人们对太空天气及其对地球影响的理解。相关论文发表在最新一期《科学进展》杂志上。  日冕是太阳的外层大气,是一个过热的区域。绘制日冕磁场图对于理

中国首颗综合性太阳探测专用卫星启动征名

  记者从中国科学院国家空间科学中心获悉,从即日起至7月24日,中国首颗综合性太阳探测专用卫星“先进天基太阳天文台”(Advanced Space-based Solar Observatory,ASO-S)面向广大网友征集中文昵称。  ASO-S将于10月在酒泉卫星发射中心择机发射,是继“悟空”“

紫金山天文台首次发现耀斑前的日冕暗化现象

  日冕暗化(coronal dimming)和极紫外波(EUV wave)是太阳物理研究领域的一个热点问题。中国科学院紫金山天文台助理研究员张擎旻和团组首席研究员季海生、研究员宿英娜首次在耀斑发生前发现了日冕暗化现象。研究成果最近以Pre-flare coronal dimmings(《耀斑前的日