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8月8日世界时20时12 分,DKIST拍摄的太阳耀斑高分辨率图像。这幅图像的每一边大约是4个地球直径。图片来源:NSF/NSO/AURA 2024年8月8日世界时20时12分,在一次X1.3级耀斑的衰减阶段,天文学家以前所未有的清晰度捕捉到了日冕环结构。这些日冕环平均宽度为48.2千米,最窄处可能仅有21千米,是有史以来拍摄到的最小日冕环。 这标志着在解析太阳日冕环的基本尺度方面取得了潜在突破,并将耀斑建模的极限推向了一个全新领域。相关论文8月25日发表于《天体物理学杂志快报》。 日冕环是沿着太阳磁场线分布的等离子体拱结构,通......阅读全文

白光日冕仪首次观测并获得白光日冕像

  2月27日,中国科学院云南天文台和山东大学(威海)联合团队,利用我国自主研制的50mm白光日冕仪,观测到内日冕,并获得其白光像。这是我国首次在国内观测址点获得内日冕白光像(如图)。此次观测是云南天文台林隽团队承担的中科院战略性先导科技专项(A类)“鸿鹄专项”子课题“日冕仪临近空间搭载实验”的任务

微型爆炸是日冕温度成因

  近日,《自然—天文学》在线发表的一篇论文阐述了太阳大气最外层比太阳表面温度高几千倍的一种可能原因。该研究在没有表现出喷发活动的太阳活动区上方探测到了非常热的太阳等离子体,表明存在纤耀斑。  太阳大气的最外层——日冕比可见的太阳表面(光球层)温度高几百万开氏度。确定这种温度差异的产生机制,以及日冕

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

研究团队揭示太阳日冕自转新规律

记者24日从中国科学院云南天文台获悉,该台研究人员近期与合作者一道,在日冕径向较差自转研究方面取得了新突破,这对弄清日冕自转随高度变化的规律性及其时间演化方面具有重要意义。相关论文发表在《天体物理学杂志》上。太阳日冕存在一种复杂的自转现象,即径向和纬度较差自转。这种自转对太阳日冕中磁重联的发生起着关

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

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

NASA“帕克”太阳探测器穿过日冕

  当地时间12月14日,美国国家航空航天局(NASA)科学任务理事会副局长托马斯·祖布钦在新奥尔良举行的2021年美国地球物理联盟秋季会议上宣布,在“帕克”太阳探测器发射三年后,该探测器于2021年4月成功穿过太阳大气的最外层(日冕),成为首个“接触”太阳的航天器。  “帕克”太阳探测器于2018

日冕自转变化的驱动源研究取得进展

  中国科学院云南天文台抚仙湖太阳观测与研究基地博士向南彬、国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室研究员赵新华,联合云南民族大学教授邓林华等,在日冕整体自转与太阳多尺度磁结构的关系研究方面取得了进展。这一成果对于厘清日冕自转变化的驱动源具有重要意义。相关研究成果发表在《科学报告》(Scientif

描述日冕质量抛射的理论模型首次得以验证

  美国海军实验室科学家8日表示,借助双卫星组成的日地关系观测系统(STEREO),他们首次能够利用理论模型正确地解释太阳表面受磁力驱动而喷发的等离子体云团的运动。相关研究将在第52届美国物理学会等离子体物理专业年会上公布。   太阳偶发性向外喷射万亿吨氢气的情形被称为日冕质量抛射。人们通过科学仪

系外恒星日冕物质抛射首次获得观测

利用欧洲空间局的“XMM-牛顿”空间天文台与LOFAR射电望远镜,国际天文学家团队首次明确观测到一次强烈的日冕物质抛射(CME)事件,即一颗太阳系外恒星向外喷射出巨量等离子体,其能量之强足以剥离附近行星的大气层。相关成果12日发表于《自然》杂志。CME是太阳上常见的剧烈爆发现象,其间会向外抛出高温等

子午工程“千眼天珠”精准预测日冕激波到达时间

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518404.shtm近日,记者从中国科学院国家空间科学中心获悉,稻城圆环阵太阳射电成像望远镜团队联合国内多家单位合作者,成功预测日冕物质抛射事件相应行星际激波到达时间。这是基于圆环阵太阳射电成像望远镜数据

帕克探测器将“奔赴”太阳日冕层

  据美国太空网最新消息,美国国家航空航天局(NASA)计划2018年夏季发射一个太阳探测器,与太阳进行有史以来最亲密的“接触”,希望这款探测器能在“融化”之前,捕捉到有用的数据。  21日,美国百年一遇的日全食刷屏,天文爱好者们都知道,用裸眼直视太阳非常危险,即使太阳被月亮完全遮蔽的时候也是如此,

《科学》:日冕大爆发能撕裂彗星尾部假设首次得到证明

彗星Encke是一个可怜的家伙。据美国《科学》杂志在线报道,这颗彗星在4月曾冒失地扑向太阳,然而它的运气坏透了——太阳等离子体产生的灼热爆发对其实施了致命一击。正如美国宇航局(NASA)在10月2日公布的这份图例中所显示的,在这次碰撞中,Encke的彗核幸免于难,然而爆发的等离子体剪掉了它的彗尾。天

我国科研人员提出日冕物质抛射识别新方法

记者16日从中国科学院国家空间科学中心获悉,基于机器学习,该中心科研人员提出了一种日冕物质抛射识别与参数获取的新方法。该方法对预报灾害性空间天气具有重要意义。相关研究成果在线发表于《天体物理学杂志增刊》。日冕物质抛射(CME)是从太阳抛入行星际空间的大尺度等离子体团,是太阳系内最大尺度的能量释放活动

科学家在磁重联加热日冕方面取得进展

  日冕加热一直是太阳物理研究的一个难点问题。目前学术界有两种主要观点:磁重联加热和波传导加热。最近,中国科学院紫金山天文台太阳活动多波段观测研究团组博士李东联合中国科学院国家天文台副研究员李乐平发现了小尺度磁重联加热日冕的观测证据。  磁重联被认为是太阳爆发现象的主要能量释放方式,而光谱是对于其最

破解日冕仪镜面尘埃杂散光影响有新招

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506477.shtm记者13日从中国科学院云南天文台获悉,该台高级工程师张雪飞等人利用丽江观测站100毫米日冕仪,研究了镜面尘埃引起的杂散光对日冕像的影响及修正方法。该研究有助于更精确的分析日冕强度、结构

紫台等在日冕物质抛射研究方向上取得进展

  日冕物质抛射(CME)是太阳上的大尺度爆发现象,伴随着大量的物质和能量释放,是空间天气预报的一个研究重点。自1995年SOHO卫星上天以来,日冕物质抛射的研究都局限在二维。对于朝向地球传播的晕状日冕物质抛射,投影效应对真实地判断其传播速度、预测其何时到达地球,有相当大的影响。  

云南天文台太阳纳耀斑研究获进展

  纳耀斑被认为是颇有希望阐释日冕加热问题的机制。然而,目前少有能够观测到日冕环中存在产生纳耀斑所需的编织状结构,并缺乏明确的观测证据证明日冕中的小尺度能量释放与纳耀斑模型预言的编织状磁场结构存在关联性。  中国科学院云南天文台在基于神经网络生成的日冕图像中探测到冕环内磁场重联的关键证据。如图1所示

日冕物质抛射及其对地有效性研究获系列成果

磁场重联对日冕物质抛射动力学影响的数值解  日冕物质抛射(CME)是太阳大气中最猛烈的爆发现象之一,同时也是空间灾害性天气事件的最重要驱动源之一。  在人类大力发展航天活动的趋势下,研究CME的触发、形成以及传播演化过程,对于深入理解日冕、行星际空间天气过程,预报CME的空间天气效应

穿过日冕-“帕克”探测器首次与太阳亲密接触

“帕克”太阳探测器艺术构想图。图片来源:物理学家组织网  科技日报北京12月15日电 (实习记者 张佳欣)综合外媒最新消息,美国国家航空航天局(NASA)科学任务理事会副局长托马斯·祖布钦在14日举行的2021年美国地球物理联盟秋季会议上宣布,“帕克”太阳探测器发射三年后,于今年4月28日,美国东部

美宇航局公布太阳爆发及日冕雨壮观影像(图)

日冕雨   新浪科技讯 北京时间4月29日消息,据美国宇航局网站报道,上周,美国宇航局负责太阳动力学观测卫星(以下简称SDO)项目的科学家公布了最令人吃惊的太阳影像,这些影像是此前任何人都未曾见到过的。现在,他们又公布了一段有关太阳爆发以及日冕雨的影像。   宇航局华盛顿总部的里卡・古哈萨库

美欧两探测器将揭秘日冕和太阳风

夸父追日,后羿射日,伊卡洛斯用蜡做成翅膀飞向太阳,结果因飞得过高,蜡被太阳融化跌落水中而丧生……这些故事至今仍在人们耳边流传。太阳为地球上的生命提供能量,在人类生命中扮演重要角色。但太阳风和带电粒子也会引发某些太空天气事件,干扰无线电通信、电网等。这些事件为何以及如何发生?对地球将产生何种影响?迄今

我国科研人员提出获取日冕散射背景的新方法

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/513517.shtm近日,天文学国际期刊《太阳物理》(Solar Physics)发表了中国科学院云南天文台研究生沙飞扬等人的研究成果,通过深入分析丽江日冕仪散射光的抑制方法,结合图像分割法计算日冕与散

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

揭示太阳新发现!北大田晖团队再发Science

日冕作为太阳最外层大气,其磁场是日冕加热和空间天气灾害最主要的能量来源。但由于日冕磁场较微弱,各国科学家对于如何开展磁场测量始终未取得太大突破。北京大学教授田晖研究团队及其合作者通过创新研究方法,在国际上首次初步实现了日冕磁场的常规测量,揭示了日冕磁场在约8个月时间内的演化规律。相关研究成果《观测全

研究揭示太阳爆发的重构过程

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500114.shtm中国科学技术大学日地空间物理研究团队在太阳爆发活动的研究中取得重要进展,发现太阳爆发结构在早期爆发过程中发生了复杂的重构演化。5月4日,研究成果发表于《自然-天文学》。   ?

中国科学家首次观测到化学反应中“日冕环”现象

   近日,中国科学技术大学王兴安教授和中科院大连化物所孙志刚研究员、张东辉院士、杨学明院士合作,首次利用自主发展的目前最高分辨率的交叉分子束离子成像技术,观测到了化学反应散射中日冕环的现象,并结合量子分子反应动力学理论分析,首次揭示了该现象所隐藏的反应动力学机理。该研究成果发表在《自然—化学》(N

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

云南天文台首次观测到日冕滑动磁场湮灭新证据

  从中国科学院云南天文台获悉,该台研究人员使用抚仙湖一米新真空太阳望远镜(NVST)的高分辨观测数据,首次报道了日冕中扇面—脊磁场位形下圆形耀斑带的来回滑动运动现象,并阐明了这种运动所反映的精细物理过程。最新一期国际天文学杂志《天体物理学杂志快报》发表了这一研究成果。  磁场重联又称磁场湮灭,是天

太阳日冕新图像:探索等离子体行为和高温之谜

天文学家通过精美的新图像揭示了揭示了太阳大气中正在发生的新过程。美国国家太阳天文台的Dirk Schmidt和同事使用美国加利福尼亚州的古德太阳望远镜拍摄了这些图像。他们使用了一种被称为自适应光学的技术,消除了观测太阳时地球大气层的模糊区,使他们能够观察到太阳外层大气日冕的特征。Schmidt说:“