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  • 天文工作者在太陽耀斑環上方結構有新發現

    記者12日從中國科學院云南天文臺獲悉,該臺葉景博士與洛陽師范大學蔡強偉博士共同完成的一項最新數值模擬研究,發現太陽耀斑環上方的高溫扇形結構的形成和演化,與電流片內的湍動過程息息相關。天文學權威期刊《天體物理學雜志》發表了這一成果。 太陽爆發是太陽系中最劇烈的能量釋放過程,往往伴隨著日冕物質拋射和耀斑現象。觀測發現,耀斑環上方存在著混沌的高溫等離子體結構,溫度在1000萬K左右,被稱作拱上方扇形結構。其空間位置通常與硬X射線、射電輻射和微波輻射源的位置一致,但拱上方扇形結構內的精細等離子體結構,以及如何被加熱到如此高的溫度,仍然是未解之謎,亟待進一步研究。 研究人員基于標準耀斑模型,加入更真實的熱傳導和輻射冷卻過程,同時利用2.5維的高分辨率磁流體動力學模擬,分析了拱上方扇形結構的熱力學行為,并探討了在極紫外觀測中探測終止激波的潛在可能。在對拱上方扇形結構內的等離子體的運動軌跡和溫度的分析結果表明,這一結構中的物質來源于......閱讀全文

    NASA公布太陽耀斑爆發圖像

    日珥:圖像左側可以看到一團太陽物質躍升離開太陽表面。這張照片由美國宇航局太陽動力學天文臺于2013年5月3日拍攝,此時一個M級耀斑剛剛消退下去。 在這張包括了太陽整個圓面的照片中,這次日珥事件清晰可見。 這張照片拍攝于131埃波段,這一波段可以揭示太陽耀斑事件中非常高溫的物質狀態。   北京時

    天文工作者在太陽耀斑環上方結構有新發現

       記者12日從中國科學院云南天文臺獲悉,該臺葉景博士與洛陽師范大學蔡強偉博士共同完成的一項最新數值模擬研究,發現太陽耀斑環上方的高溫扇形結構的形成和演化,與電流片內的湍動過程息息相關。天文學權威期刊《天體物理學雜志》發表了這一成果。  太陽爆發是太陽系中最劇烈的能量釋放過程,往往伴隨著日冕物質拋

    人工智能助力太陽耀斑預測

      截至目前,預測太陽耀斑一直是人類面對的一項挑戰。科學家尚未清楚了解這種巨大爆炸背后的物理機制,因此預測它們何時與何地出現需要依賴統計與數據模型。Phys.org網站報道稱,近期一項類似于太陽動力學天文臺的工程為人類了解太陽活動的相關知識添加了大量數據,科學家已經開始研究用人工智能預測太陽耀斑的算

    新型太陽耀斑預報模型成功構建

    太陽耀斑  廣州大學國家天文科學數據中心大灣區分中心教授王鋒、中國科學院云南天文臺研究員鄧林華和昆明理工大學教授馮松等人合作,開展了太陽耀斑預報與人工智能學習的交叉研究,利用深度學習方法,構建了更細粒度的預報太陽模型,這意味著在太陽耀斑預報方向上取得新的進展。日前,國際期刊《天體物理學雜志》發表了這

    云南天文臺等太陽耀斑環系統上方結構研究獲進展

      中國科學院云南天文臺太陽活動及CME理論研究團組博士研究生蔡強偉、研究員林雋及其合作者研究發現,在太陽的極紫外圖像中觀測到的耀斑環頂上方的扇形結構(supra-arcade fan,SAF),有可能是能夠對帶電粒子進行有效加速的終止激波存在的區域。該項研究的合作者分別來自美國哈佛-史密松天體物理

    NASA公布太陽北半球耀斑爆發圖像

      ????據英國媒體8月2日報道,各國天文臺近日觀測到太陽表面發生劇烈的太陽風暴,科學家預測,攜帶大量帶電粒子的太陽風預計于8月4日抵達地球,在兩極產生強烈的極光現象。  圖為8月3日,NASA公布了太陽動力學觀測衛星(SDO)1日通過極紫外線相機拍攝到的太陽北半球耀斑爆發,耀斑下

    太陽黑子爆發耀斑-產生壯觀極光

    9月26日,諾森伯蘭郡夜空中出現絢爛的極光,彷佛到了挪威一樣。太陽耀斑讓英國北部的夜空上演精彩的極光秀。英國白金漢郡,拉德格舍爾上空出現絢麗的極光。這幅照片在國際空間站上拍攝,展現了地球上空出現的亮綠色和紅色極光,后一種顏色由輻射與大氣層中的氮相撞所致。太陽黑子1302形成巨大的太陽

    太陽環形耀斑及其相關活動研究獲進展

      太陽耀斑是太陽大氣中短時間內劇烈的能量釋放過程。環形耀斑(CRF:circular-ribbon flare)是TRACE太陽探測器于2009年發現的一種特殊耀斑,通常由一個圓形或橢圓形亮帶和內部致密的亮帶組成,具有特殊的磁拓撲結構。日冕暗化(coronal dimming)則是與太陽耀斑爆發相

    太陽耀斑硬X射線能譜演變特征

    太陽硬X射線是耀斑高能電子束流與太陽大氣相互作用產生的韌致輻射,根據簡單的太陽耀斑環物理模型,假定具有流量與能譜同步變化的高能電子束流從耀斑環頂部注入,計算了硬X射線輻射在不同的靶物質密度區的能譜演變特征.結果表明:硬X射線輻射在低大氣密度靶區呈現軟一硬一硬的能譜演變特征,在高密度靶區硬X射線能譜則

    巨型掠日彗星撞擊太陽伴隨耀斑爆發

    掠日彗星:當彗星一頭扎入太陽的熊熊烈焰,太陽爆發一次X級耀斑,這是耀斑分級中的最高級撞擊發生前:歐空局的探測器在下午2:42成功捕獲這顆自殺彗星的實時畫面撞擊時刻:這是彗星一頭扎入太陽的瞬間畫面  北京時間10月9日消息,近日,一顆罕見的巨型掠日彗星撞擊了太陽,閃光照亮了夜空。在軌道

    科學家首次實現太陽耀斑全程跟蹤

      研究人員第一次能夠從頭至尾跟蹤由太陽到地球的巨大太陽耀斑。  利用一項新開發的能夠將太陽耀斑發出的微弱光線與背景中的恒星光芒區分開來的技術,研究人員第一次能夠從頭至尾跟蹤由太陽到地球的巨大太陽耀斑。  科羅拉多州博爾德市西南研究所的Craig DeForest和同事在美國宇航局(

    日本研究機構觀測到大規模太陽耀斑爆發

      日本信息通信研究機構2月16日宣布,其研究人員在日本時間15日上午觀測到了大規模的太陽耀斑爆發現象。該機構指出,太陽耀斑會干擾地球上空的電離層,進而干擾人造衛星通信,應盡早采取預防措施。  太陽耀斑是太陽色球層某些區域突然增亮的現象,是最劇烈的太陽活動。15日的太陽耀斑是信息通信研究機

    新一輪太陽風暴來了:太陽爆發12年來最強耀斑

       9月7日,記者從中國科學院國家空間科學中心獲悉,9月6日晚7時53分,太陽爆發X9.3級大耀斑,引發太陽質子事件和日冕物質拋射。這是自2005年以來,太陽最強的一次爆發活動,打響了新一輪太陽風暴的第一槍。  本次太陽耀斑爆發,是由一個代號為AR2673的太陽黑子群引發的,該黑子群從9月3日以來

    太陽巨型黑子面積增加一倍-或將爆發耀斑

    這張照片是2月12日由美國宇航局太陽動力學天文臺(SDO)拍攝的,可以看到明顯的黑子   這一黑子群在過去的數天內面積已經增加了幾乎一倍,科學家們認為這里有可能在近期發生耀斑爆發事件   北京時間2月13日消息,據英國《每日郵報》報道,日面上一個巨型太陽黑子在過去的幾天內面積已經增

    中國氣象局稱太陽耀斑昨爆發-南方通訊受影響

      記者昨日從中國氣象局獲悉,昨日上午10時左右,太陽黑子活動區爆發了一次X2.2級耀斑。本次耀斑的爆發引起了我國上空的電離層突然騷擾,對短波通信構成影響。這是第24太陽活動周開始以來的第一次X級耀斑,也是本太陽活動周迄今最大級別的耀斑爆發。據悉,大耀斑會導致地球日照面的短

    科學家利用LAMOST數據研究發現太陽可能發生“超級耀斑”

      近期,由丹麥奧胡斯大學克里斯托弗-卡羅夫領導的一個國際研究團隊利用我國大科學工程郭守敬望遠鏡(LAMOST)數據取得了一項重大研究成果:太陽極有可能噴發“超級耀斑”,一旦發生,將襲擊地球大氣層。該項研究成果已發表于國際期刊《自然·通訊》(Nature Communications)。  地球經常

    太陽耀斑將爆發或影響供電-美科學家吁做好準備

    2011年2月16日,太陽釋放出四年來最強烈耀斑。? ?? ? 這張由NASA“太陽動力學天文臺”2012年3月12日拍攝獲取的圖像顯示,太陽爆發了一次中等強度耀斑(右側亮點區域),該強度足以導致地球極圈內區域無線電中斷。  據新加坡《聯合早報》報道,預計一場太陽耀斑8月8

    耀斑有助發現生命

    美國西北大學的一項研究表明,盡管行星主星發出的恒星耀斑猛烈且不可預測,但并不一定會阻止生命的形成,而且可能有助于發現它。這項研究近日發表在《自然—天文學》上。 恒星耀斑是由恒星發出的,是磁成像的突然閃光。在地球上,太陽耀斑有時會破壞衛星和干擾無線電通信。在宇宙的其他地方,強烈的恒星耀斑也有能力消

    俄觀測到兩年來最大規模太陽耀斑-對地球影響不大

      2月25日,俄羅斯聯邦水文氣象和環境監測局應用地球物理學研究所發言人宣布,他們于莫斯科時間25日4時50分觀測到強度為X5級的太陽耀斑活動,這是自2012年3月9日以來天文學家觀測到的最強的一次太陽耀斑活動。   該發言人介紹,發生太陽耀斑的位置并非正對地球,故此次太陽耀斑引發的太陽風暴不會飛

    日冕極紫外波與冕環相互作用的研究取得進展

      近日,中國科學院紫金山天文臺和南京大學研究團隊合作結合太陽動力學天文臺(SDO)、“羲和”號等衛星的多波段、高分辨率觀測資料,研究了一個磁通量繩爆發過程,首次探測到冕環在膨脹上升期間伴隨的垂直振蕩,揭示了日冕極紫外波與冕環相互作用的新現象。該工作展示了極紫外波豐富的動力學特性,為將來空間望遠鏡科

    科研人員在實驗室實現激光驅動湍流磁重聯

    科技日報北京1月17日電 (記者張蓋倫)記者從北京師范大學了解到,我國科研人員依托上海高功率激光物理國家實驗室“神光Ⅱ”裝置,首次在實驗室實現激光驅動湍流磁重聯物理過程,并通過標度變換用于解釋太陽耀斑爆發現象,實驗證實湍流過程對耀斑快速觸發以及加速高能帶電粒子的重要性。相關論文于北京時間1月17日刊

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      記者從北京師范大學了解到,我國科研人員依托上海高功率激光物理國家實驗室“神光Ⅱ”裝置,首次在實驗室實現激光驅動湍流磁重聯物理過程,并通過標度變換用于解釋太陽耀斑爆發現象,實驗證實湍流過程對耀斑快速觸發以及加速高能帶電粒子的重要性。相關論文于北京時間1月17日刊發在《自然物理》期刊上。  太陽耀斑

    新疆天文臺在M級邊緣耀斑日冕磁環研究中取得進展

      中國科學院新疆天文臺沈金花博士通過運用SDO/AIA紫外和RHESSI X射線觀測數據,對2011年2月24日M 6.6級邊緣耀斑的耀斑環和外圍日冕磁環的動力學進行分析,首次區別了二者的動力學過程,研究成果已發表在天體物理雜志ApJ上。  研究發現,耀斑環是直接與耀斑爆發過程中磁重聯過程相關。耀

    中國科學院空間中心揭示太陽微爆發的特征和機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507321.shtm   隨著觀測能力的不斷提高,太陽上無時無刻不在發生的微觀爆發現象越來越成為科學家競相追逐的熱點問題。因為這些微爆發與困擾太陽物理界的日冕加熱、高能粒子輻射、太陽風起源等重大科學問

    中國科學院空間中心揭示太陽微爆發的特征和機制

      隨著觀測能力的不斷提高,太陽上無時無刻不在發生的微觀爆發現象越來越成為科學家競相追逐的熱點問題。因為這些微爆發與困擾太陽物理界的日冕加熱、高能粒子輻射、太陽風起源等重大科學問題密切相關,他們包括納耀斑、微暗條爆發、日冕噴流以及最近引起熱議的"營火"(campfires)現象等微小太陽爆發。最近由

    云南天文臺發現太陽耀斑爆發會引發光球層黑子結構轉變

      近期,中國科學院云南天文臺撫仙湖太陽觀測與研究基地徐喆和合作者,報道了M5.0級太陽耀斑爆發導致光球層黑子半影結構收縮衰退,并轉變成為黑子本影結構的現象。該研究成果發表在國際天文學雜志《天體物理學雜志》(The Astrophysical Journal)上。  太陽黑子的形成,是由于太陽內部磁

    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

    中外科學家在太陽耀斑磁重聯研究中取得重要進展

      記者10日從中國科學院云南天文臺獲悉,中國科學院云南天文臺撫仙湖太陽觀測與研究基地在磁重聯的精細物理過程研究方面取得重要進展,研究人員首次在太陽耀斑中發現具有扭纏結構磁島形成的快速磁重聯。相關研究成果于近日發表在國際權威期刊《自然·通訊》上。  該成果由中國科學院云南天文臺、哈爾濱工業大學(深圳

    紫金山天文臺首次發現耀斑前的日冕暗化現象

      日冕暗化(coronal dimming)和極紫外波(EUV wave)是太陽物理研究領域的一個熱點問題。中國科學院紫金山天文臺助理研究員張擎旻和團組首席研究員季海生、研究員宿英娜首次在耀斑發生前發現了日冕暗化現象。研究成果最近以Pre-flare coronal dimmings(《耀斑前的日

    中國科學家首次在實驗室實現激光驅動湍流磁重聯

    湍流磁重聯可能觸發太陽耀斑的假想圖。(仲佳勇供圖) ? 我國科研人員依托上海高功率激光物理國家實驗室“神光Ⅱ”裝置,首次在實驗室實現激光驅動湍流磁重聯物理過程,并通過標度變換用于解釋太陽耀斑爆發現象,實驗證實湍流過程對耀斑快速觸發以及高能帶電粒子加速的重要性。相關成果論文于1月17日刊

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