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    研究揭示地球磁場“阻擊”太陽風過程

    借助衛星觀測數據,美國研究人員揭示了太陽風與地球磁場“交鋒”后在電子尺度發生的能量轉化過程,為地球磁場保護地球大氣免遭太陽風“傷害”提供了新證據。圖片來源于網絡 太陽風是太陽上層大氣射出的帶電粒子流。太陽風與地球磁場相遇處會形成激波,被稱為弓形激波。研究人員此前推測,弓形激波將太陽風的能量轉化為熱能,存儲在電子和離子中,這才讓地球免遭災難。最新一期美國《物理評論快報》發表的一項研究首次揭示了這一過程如何發生。 由馬里蘭大學領導的這項研究顯示,太陽風中的電子與弓形激波相遇時會立即被加速,使電子流變得不穩定而發生崩解,導致電子失去高速,并將其動能轉化為熱能。 研究人員說,這一研究對理解地球磁場和它如何保護地球免遭有害粒子與輻射危害提供了新證據,對衛星發射、太空旅行和未來人類探索其他行星也有重要的參考意義。......閱讀全文

    研究揭示地球磁場“阻擊”太陽風過程

      借助衛星觀測數據,美國研究人員揭示了太陽風與地球磁場“交鋒”后在電子尺度發生的能量轉化過程,為地球磁場保護地球大氣免遭太陽風“傷害”提供了新證據。圖片來源于網絡  太陽風是太陽上層大氣射出的帶電粒子流。太陽風與地球磁場相遇處會形成激波,被稱為弓形激波。研究人員此前推測,弓形激波將太陽風的能量轉化

    美研究揭示地球磁場“阻擊”太陽風過程

    ?? 借助衛星觀測數據,美國研究人員揭示了太陽風與地球磁場“交鋒”后在電子尺度發生的能量轉化過程,為地球磁場保護地球大氣免遭太陽風“傷害”提供了新證據。 太陽風是太陽上層大氣射出的帶電粒子流。地球繞太陽旋轉過程中,會穿過太陽風。太陽風與地球磁場相遇處會形成激波,被稱為弓形激波,看起來就像破

    美研究揭示地球磁場“阻擊”太陽風過程

    借助衛星觀測數據,美國研究人員揭示了太陽風與地球磁場“交鋒”后在電子尺度發生的能量轉化過程,為地球磁場保護地球大氣免遭太陽風“傷害”提供了新證據。 太陽風是太陽上層大氣射出的帶電粒子流。地球繞太陽旋轉過程中,會穿過太陽風。太陽風與地球磁場相遇處會形成激波,被稱為弓形激波,看起來就像破浪前進的摩托

    美研究揭示地球磁場“阻擊”太陽風過程

    借助衛星觀測數據,美國研究人員揭示了太陽風與地球磁場“交鋒”后在電子尺度發生的能量轉化過程,為地球磁場保護地球大氣免遭太陽風“傷害”提供了新證據。 太陽風是太陽上層大氣射出的帶電粒子流。地球繞太陽旋轉過程中,會穿過太陽風。太陽風與地球磁場相遇處會形成激波,被稱為弓形激波,看起來就像破浪前進

    美觀測到太陽風與地球磁場猛烈相撞場面

      據國外媒體報道,一顆專門設計用于考察太陽系邊界地帶的探測器轉身回眸,觀測到太陽風迎面撞擊地球磁層的震撼場面。  美國宇航局的官員在一份聲明中稱:該機構所屬的星際邊界探測器(IBEX)首次記錄到太陽風與地球磁場猛烈相撞的場面。太陽風是太陽發出的時速數百萬公里的高能粒子流。如果地球磁

    薛炳森:沒有證據表明地球磁場在崩塌

      日前,網傳有國外媒體網站報道:地球磁場正在崩塌,將從根本上影響全球氣候,毀掉電網。記者為此專訪了中國氣象局空間天氣預報臺臺長薛炳森,他表示:沒有實際數據證明地球磁場正在崩塌或反轉;退一步講,即便崩塌或反轉,這個過程也會相當緩慢,幾千萬年或上億年都有可能。而且因為地球的大氣層非常厚,太陽風的帶電粒

    專家稱地球磁場或處于翻轉階段 氣候將徹底改變

      磁層是地球周圍一個很大的區域,由地球磁場產生。它的存在意味著太陽風的帶電粒子無法穿越磁力線,在地球附近偏離飛行軌道。   據國外媒體報道,在地球深處,活動劇烈的熔巖核會產生一個讓地球具有抵御毀滅性太陽風能力的磁場。這個保護性區域延伸數千英里,直入太空,其磁性影響從全球通信、動物遷徙到天氣模

    太陽風暴抵達地球 預計6日開始減退

    太陽風暴的影響  美國國家海洋和大氣管理局與美國空軍3日聯合發布的報告說,上周末太陽耀斑爆發產生的粒子流3日抵達地球,使地球物理活動從平靜期轉入活躍期,預計活動將從6日開始減退。美國宇航局科學家表示,由于此次太陽耀斑強度不大,除了在地球兩極造成強烈的極光現象之外

    科學家開發出預測地磁暴新技術

      地球磁場從極點延伸至極點,并且受到太陽風的強烈影響。這種“風”是從太陽表面被持續射出的帶電粒子流。太陽耀斑則會向“風中”釋放更多粒子。有時,伴隨耀斑而生的還有將等離子體送入太空的日冕物質拋射。  由此獲得的帶電粒子流從太陽到地球穿行數百萬公里。當它們到達地球時,粒子會破壞地球磁場。結果或許是美麗

    美韓研發預警太陽風暴潛在危險的新系統

      一個國際科研團隊日前研發出一種新型太陽風暴預警系統,該系統能分析太陽風暴中飛向地球的高能、高速帶電粒子流強度,并根據其中的質子能量提前166分鐘發出預警。   由美國特拉華大學、韓國忠南大學和漢陽大學的科研人員共同研發的這一預警系統,可針對特定輻射級別,預測高能帶電粒子何時達到峰值。該系統的設

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