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    月球空間等離子體分布特征揭示探究月球和太陽風相互作用

    記者5日從中科院紫金山天文臺獲悉,該臺科研人員通過對最新衛星數據的觀測分析,描繪出月球鄰近空間等離子體的分布特征。這項研究揭示出月球和太陽風相互作用的基本物理現象,對進一步探究兩者相互作用過程,以及空間等離子體的基本物理性質具有重要意義。 該研究參與者、中科院紫金山天文臺副研究員羅慶宇介紹,等離子體主要是由電子和正離子組成的呈電中性的物質集合,常見的如電弧、霓虹燈、閃電、極光等,常被視為是物質的第四種存在狀態。在地球上,等離子體物質遠比固體、液體、氣體少。但在宇宙中,物質總量的99%以上都以等離子體形式存在,恒星、星際物質以及地球周圍的電離層等,都是等離子體。近年來,等離子體的形成、性質以及運動規律是天體物理、空間物理的重要研究對象,美國、日本等國家都發射衛星,對月球鄰近空間等離子體的分布特征進行探究。 此次研究中,科研人員通過結構函數分析方法,梳理了美國阿蒂米斯衛星從2011年7月到2015年10月的月球磁場觀測高精度......閱讀全文

    中國學者發現太陽風入侵地球高緯窗口

      地球磁層是保護我們家園的最外層屏障,使地球上的生命免于遭受太陽風帶電粒子的轟擊。但是一小部分太陽風粒子仍可通過各種“窗口”入侵地球磁層。一些已探明的窗口主要發生于地球磁場活動較為活躍的時期,而在地球磁場活動相對平靜的時候,這種窗口在何處,以何種方式開放,一直懸而未決。最近,一個由

    紫金山天文臺揭示月球空間等離子體湍流特征

      2016年1月1日,The Astrophysical Journal Letters (《天體物理學快報》)在線發表了中國科學院紫金山天文臺副研究員羅慶宇與博士楊磊等對月球鄰近空間等離子體湍流的最新研究結果。該研究通過衛星數據的觀測分析,獲得了月球鄰近的太陽風磁場湍流的全局性分布特征,揭示出月

    超強磁暴期間的多衛星觀測數據揭示震蕩結構的演化過程

      地球是一個多圈層耦合系統。從空間物質分布角度來說,地表向上依次分布著大氣層、電離層(熱層)、等離子體層、等離子體片等結構,物質特性從中性大氣逐漸過渡到等離子體(圖1)。電離層是地球大氣被太陽極紫外輻射和宇宙射線電離產生的,等離子體層的粒子來源于電離層,并在地球偶極磁場的作用下形成類似輪胎的三維分

    神秘而強大的第四種物質狀態:北極光中存在的等離子

      小學時,我的老師告訴我,物質存在三種可能的狀態:固態、液態和氣態。但其實,她沒有提及的是一種特殊的電化氣體——等離子體,這是第四種特別重要的物質狀態。之所以我們較少提及,是因為在生活中我們很少遇到天然的等離子體,除非你有幸看到過北極光,或者是通過特殊的濾鏡來觀察太陽,又或是像我小時候那樣——喜歡

    探尋太陽風起何處 帕克踏上旅途

      除了給予地球光和熱外,太陽也以另一種方式影響著我們的地球。一種被稱作“太陽風”的高速等離子體流時刻從太陽表面涌出,并向太陽系的深處奔去。當它到達地球附近時,會與地球的磁場發生作用。強烈的太陽風暴會引起地磁場的劇烈變化,對航天、供電、通訊、航空、導航等一系列領域和技術系統產生災害性的影響。  8月

    “日地活動現象中基本等離子體過程”學術研討會洛陽召開

      由中國科學院紫金山天文臺主辦、中國科學院紫金山天文臺和洛陽師范學院聯合承辦的“日地活動現象中基本等離子體過程”學術研討會于6月21日至24日在河南洛陽舉辦。來自美國馬里蘭大學、加州大學、奧本大學、臺灣中央大學、中國科學技術大學、北京大學、南京大學、浙江大學、山東大學、以及中國科學院等單

    天文學家揭開太陽活動谷延遲之謎

    高天勁吹太陽風  近來,由于太陽表面開始頻繁地出現太陽耀斑并向外“吹”出太陽風,因此它再次成為人們關注的焦點。然而,對科學家而言,更加有意義的是太陽此次頻繁活動前,它處于活動低谷狀態的時間之長超出了人們的意料。  太陽由我們稱物質第4態的等離子體組成。等離子體是物質的特殊狀態,在此狀

    《科學》雜志精選

    狗的遺傳突變揭示一種蛋白質的新功能  基因研究人員發現,一個控制狗的毛色的基因出乎意料地編碼一個過去只知道與抵抗微生物有關的蛋白質家族的一員。在大多數哺乳動物中,毛色由兩個基因決定,一個是負責深色的黑皮素受體-1(Melanocortin 1 receptor)基因,另一個是負責淺色

    我國空間天氣事件能量流動研究取得系列成果

    所有空間天氣事件背后,都有能量的流動和驅動。  日地空間環境的災害性天氣會給航天、通訊、導航、電網、宇航員健康和空間安全等帶來嚴重威脅和巨大損失。而所有空間天氣事件背后都有能量的流動和驅動。因此,研究空間天氣事件的能量流動,對理解近地環境和空間天氣監測預報十分重要。  空間天氣事件的

    空間中心科研團隊在激波動理學研究中獲新進展

      激波是空間和天文中一種常見且重要的物理現象,在能量耗散和高能粒子加速中發揮作用。太陽風暴(CME)驅動的激波可產生持久的太陽高能粒子事件和射電暴,具有重要的空間天氣效應。中國科學院國家空間科學中心研究員劉潁團隊在CME驅動激波的三維形態和運動學、激波粒子動理學、激波特征與高能粒子釋放的關系、激波

    我學者首獲歐空局“杰出科學家”獎

      近日,在希臘科孚島召開的歐洲空間局Cluster發射十周年紀念會議上,北京大學地球與空間科學學院教授、長江學者宗秋剛獲得歐洲空間局頒發的“杰出科學家”獎,成為中國首位獲此榮譽的科學家。歐空局的Cluster計劃涉及全球1000余位科學家,通過建立發表高水平文章的數據庫和研究成果庫,

    我科學家首次揭開“等離子體云塊”神秘面紗

      獨特的地理位置,使地球南北兩極產生許多奇異的自然現象。在極區高空大氣中,飄忽不定的“等離子體云塊”常常對人類通訊、導航、電力設施和航天系統等造成危害。一個由中國極地研究中心主導的國際合作團隊,首次揭開“等離子體云塊”的神秘面紗。國際頂級學術期刊《科學》3月29日在線發表了這一研究成果。   太

    中冰共建極光觀測臺

       近日,位于冰島凱爾赫村的中冰聯合極光觀測臺主體建筑結構完成封頂,將安裝極光、地磁和極區電離層等觀測設備,于明年夏季投入使用。該極光觀測臺建成后,將成為國際上開展多學科北極考察研究的開放平臺和面向公眾開放的極光科普平臺。  極光是太陽活動產生的太陽風等離子體與地球大氣相互作用造成的極區大氣發光現

    6月28日《科學》雜志精選

      觀察地震愈合新方法問世   對釀成了中國汶川地震的斷層地下水運動的直接測量為人們就斷裂帶的“愈合”提供了新的見解。在發生地震時,斷裂帶中的巖石因為劇烈的搖震而破碎,從而增加了該巖石對水的通透性。通透性會影響對該斷層的壓力和應力,并因而會影響該斷層愈合所需時間的長短。更好地把握與斷層愈合有關的最

    美首次拍到掠日彗星三維畫面

      據英國《每日郵報》在線版5月26日報道,美國加州大學伯克利分校太空科學實驗室的太陽物理學家宣布,他們利用美國宇航局的日地關系天文臺(STEREO),成功追蹤到一顆掠日彗星,并第一次拍到此類彗星“自尋死路”飛速沖向太陽的三維畫面。   掠日彗星正如其名,即掠過太陽及接近太陽的彗星

    環形全息復制衍射光柵技術助NASA發現冥王星冰山

        分析測試百科網訊 2015年7月14日,“新視野”號探測器飛過冥王星并發回冥王星及其衛星Charon的照片,照片揭示了他們的地質、表面和大氣信息。山脈的照片顯示這種地質活動發生在不到1億年前。冰一氧化碳、甲烷、氮氣均被檢測到。冥王星的大氣層主要由氮氣組成。然而,雖然冥王星的質量很小

    地球空間雙星探測計劃獲國際宇航科學院杰出團隊成就獎

      9月26日,在第58屆國際宇航聯大會開幕前夕,在國際宇航科學院(International Academy of Astronautics, IAA)舉行的年度獎勵晚會上,我國地球空間雙星探測計劃與歐洲空間局星簇計劃聯合團隊獲得了2010年度的杰出團隊成就獎(The Laurels

    6月16日《自然》雜志內容精選

        封面故事:聽覺是怎樣產生的  聽覺是由耳朵內的毛發細胞頂端的微小纖毛束的運動引發的。盡管被浸泡內耳的黏液所包圍,但這些“靜纖毛”仍對原子尺度的運動很敏感。現在,通過消除液體中“靜纖毛”之間的大部分黏滯阻力使這一點成為可能的機制已被闡明。在亞納米尺度上對牛蛙毛發細胞“靜纖毛”中

    國家天文臺利用SDO數據在冕洞邊界上發現磁重聯證據

    SDO觀測到的冕洞邊界上磁重聯的證據——日冕噴流  太陽動力學天文臺(Solar Dynamics Observatory,SDO)是美國宇航局(NASA)“與恒星共存”計劃的第一個探測任務,是未來十年太陽物理研究的基礎觀測儀器。SDO對太陽大氣進行全天候的成像觀測,具有全日面、多波

    日冕物質拋射及其對地有效性研究獲系列成果

    磁場重聯對日冕物質拋射動力學影響的數值解  日冕物質拋射(CME)是太陽大氣中最猛烈的爆發現象之一,同時也是空間災害性天氣事件的最重要驅動源之一。  在人類大力發展航天活動的趨勢下,研究CME的觸發、形成以及傳播演化過程,對于深入理解日冕、行星際空間天氣過程,預報CME的空間天氣效應

    美歐兩探測器將揭秘日冕和太陽風

    夸父追日,后羿射日,伊卡洛斯用蠟做成翅膀飛向太陽,結果因飛得過高,蠟被太陽融化跌落水中而喪生……這些故事至今仍在人們耳邊流傳。太陽為地球上的生命提供能量,在人類生命中扮演重要角色。但太陽風和帶電粒子也會引發某些太空天氣事件,干擾無線電通信、電網等。這些事件為何以及如何發生?對地球將產生何種影響?迄今

    我國太陽風起源研究獲系列進展

    極區冕洞的太陽風初始外流在漏斗狀開放磁結構的高度形成  過去幾年中,美國宇航局多次發出警告:2013年太陽會再次蘇醒,達到其活動高峰,可能會爆發更多強太陽風暴。如果一切成真,人類又沒有得力的應對措施,它會給我們帶來巨大經濟損失。 太陽打“噴嚏” 地球就“發燒”  1859年

    科學家創造出“桌面上的太陽風暴”

      當超高速帶電粒子流從太陽表面噴出,它們產生的磁場急速變化,會干擾地球無線電通信并帶來絢麗的極光。科學家最近在實驗室模擬出了這種“太陽風暴”。  “太陽風暴”其實是一種湍流現象,即流體的快速復雜運動。勺子攪動的咖啡、奔騰的洪水、使飛機顛簸的氣流都屬于湍流。運動的帶電粒子會產生磁場,粒子的復雜運動使

    保持通話:最遠的人類探測器“離家”40年

       “請開啟歡呼頻道……發送!”  美國航天局位于加利福尼亞州的噴氣推進實驗室內,著名科幻影片《星際迷航》中柯克船長飾演者威廉·沙特納5日向科研人員發出指令:將一條特殊的信息發送給距離地球約210億公里之外,以每小時約6.1萬公里速度奔向深空的“旅行者1號”探測器。  “在星際之間,我們傳遞友誼。

    實驗室中成功模擬太陽耀斑中環頂X射線源和重聯噴流

      中國科學院物理研究所和國家天文臺實驗室研究團隊繼去年在強激光實驗室模擬黑洞輻射產生的光電離光譜取得重要成果之后[Nature Physics 5, 821 (2009)],今年又在實驗室中成功模擬了太陽耀斑著名觀測現象——環頂X射線源和重聯噴流。值得一提的是,這項重要突破完全基于

    專家解讀菲萊:創造空間科學多個“首次”

       近日,在科幻電影《星際穿越》熱映之際,歐洲航天局“羅塞塔”號彗星探測器搭載的登陸器“菲萊”在彗星“丘留莫夫—格拉西緬科”的彗核上成功登陸,完成現實版的“穿越”。  11月12日,“羅塞塔”彗星軌道飛行器從22.5千米的高空釋放下“菲萊”。不幸的是,它落到了陽光不夠充足的陰影中,無法為電池充電。

    首顆中國自主研發的空間X射線天文衛星計劃今年發射

      記者從中國科學院國家空間科學中心獲悉,今年計劃發射“硬X射線調制望遠鏡衛星”,可觀測黑洞、中子星、超新星爆發等。這將是中國自主研發的第一顆空間X射線天文衛星。  中央媒體“京津冀協同發展調研行”活動正在進行。近日記者探訪了位于北京懷柔科學城的中國科學院國家空間科學中心。  為推動京津冀協同發展,

    科學家揭示太陽風日地之旅詳細過程

      太陽風由太陽大氣最外層的日冕不斷向太空拋射物質粒子流形成。據美國物理學家組織網8月19日(北京時間)報道,美國西南研究院利用國家航空航天局(NASA)的環日立體攝影衛星(STEREO)數據,首次制作了清晰的太陽風視頻圖像,顯示了一團木星大小的物質云所含的各種等離子和粒子,及其在行星際空間分布的形

    劉濤:智慧能源的技術基礎

      技術是智慧能源的基礎。智慧能源的技術可以歸為兩類,即改進性技術與更替性技術。改進性技術主要指針對傳統能源形式開發利用的清潔技術、高效技術和安全技術;更替性技術主要指針對新型能源形式的探索發現及其開發利用技術。   改進性技術與更替性技術的區分,有形式與趨勢兩個標準。改進性技

    關于太陽你知道多少?內部可容納約100萬個地球

      北京時間12月5日消息,據國外媒體報道,太陽位于太陽系中心,也是太陽系迄今為止最大的天體。太陽擁有太陽系99.8%的質量,其直徑大約是地球的109倍,太陽內部可以容納大約100萬個地球。  太陽可見部分的溫度大約5500攝氏度,然而太陽內核受核反應驅動,溫度超過1500萬攝氏度。美國宇航局數據表

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