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  • 太陽白光耀斑研究獲進展

    近期,“夸父一號”衛星(ASO-S)科學團隊利用“夸父一號”衛星上的白光太陽望遠鏡(WST)觀測數據,揭示了太陽白光耀斑并不罕見,并捕捉到耀斑環上的連續譜輻射。相關研究成果發表在Solar Physics和The Astrophysical Journal Letters上。 WST工作在360 nm波段,屬于首次在這個頗具特色的波段進行空間連續觀測。太陽360 nm輻射主要是氫原子的Balmer連續譜輻射。此波段對研究太陽白光耀斑頗為重要。白光耀斑是指在可見光連續譜輻射表現出增強的一類耀斑。人類歷史上觀測到的第一例太陽耀斑——1859年的卡林頓耀斑是典型的白光耀斑。白光耀斑主要被分為兩類——I類白光耀斑表現出Balmer連續譜輻射增加(Balmer跳躍)以及出現Balmer譜線增強,其白光輻射與硬X射線輻射存在較好的相關性;II類白光耀斑則沒有這些特征。白光耀斑通常是一些大級別耀斑(如X級和M級),釋放出很強的能量,并對......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

    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

    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

    探測太陽一年多-“羲和號”再獲兩項重要發現

    在軌運行13個月后,我國首顆太陽探測科學技術試驗衛星“羲和號”再傳好消息。11月16日,在中國天文學會成立百年紀念大會上,“羲和號”首席科學家、南京大學教授丁明德透露,“羲和號”再獲兩項重要發現,即同時測量到太陽光球和色球的較差自轉以及成功捕捉到一次罕見的X1級大耀斑。較差自轉是指天體在自轉時不同部

    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(

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    紫金山天文臺在劇烈太陽爆發活動研究中獲進展

      耀斑和日冕物質拋射(CME)是太陽大氣中兩類劇烈的爆發現象,也是災害性空間天氣的主要驅動源,近日,中國科學院紫金山天文臺太陽活動的多波段觀測研究團組在相關研究中取得了新進展。針對2011年6月21日發生的一個暗條非徑向爆發引起的耀斑、CME事件,副研究員張擎旻結合STEREO兩顆衛星(STERE

    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

    云南天文臺太陽納耀斑研究獲進展

      納耀斑被認為是頗有希望闡釋日冕加熱問題的機制。然而,目前少有能夠觀測到日冕環中存在產生納耀斑所需的編織狀結構,并缺乏明確的觀測證據證明日冕中的小尺度能量釋放與納耀斑模型預言的編織狀磁場結構存在關聯性。  中國科學院云南天文臺在基于神經網絡生成的日冕圖像中探測到冕環內磁場重聯的關鍵證據。如圖1所示

    太陽再次爆發X級耀斑-打破2017年紀錄

      國家衛星氣象中心:太陽再次爆發X級耀斑 打破2017年紀錄  記者從國家衛星氣象中心了解到,北京時間2024年2月23日06時34分,位于太陽表面北緯17度東經26度的活動區13590爆發X6.3級大耀斑,其強度為當前第25太陽活動周最大,同時還打破了自2017年9月10日以來的耀斑爆發紀錄。太

    “夸父一號”首批太陽觀測科學圖像發布

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/491058.shtm 2022年12月13日上午,我國綜合性太陽探測衛星“夸父一號”衛星首批科學圖像新聞發布會在位于北京懷柔科學城的中國科學院國家空間科學中心召開。本次發布對外公布了“夸父一號”自2

    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

    “夸父一號”發布首批太陽觀測科學圖像

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/491069.shtm 12月13日上午,我國綜合性太陽探測衛星“夸父一號”衛星發布首批科學圖像。 “夸父一號”自2022年10月9日成功發射以來,三臺有效載荷已在軌運行兩個月。此次公布的首批圖像

    “夸父一號”發布首批太陽觀測科學圖像

      12月13日上午,我國綜合性太陽探測衛星“夸父一號”衛星發布首批科學圖像。  “夸父一號”自2022年10月9日成功發射以來,三臺有效載荷已在軌運行兩個月。此次公布的首批圖像正是兩個月間獲取的若干對太陽的科學觀測圖像。  兩個月來,“夸父一號”已經實現多項國內外首次,在軌驗證了“夸父一號”三臺有

    日冕準周期波波列物理激發機制揭示

    記者19日從中國科學院云南天文臺獲悉,該臺科研人員首次觀測到傳播的大尺度日冕準周期快磁聲波波列現象,并揭示了其物理激發機制。研究成果發表在國際期刊《天文與天體物理學》上。 太陽大氣中存在著不同模式的磁流體力學波。日冕準周期快磁聲波是與耀斑緊密相關的一類特殊波動現象。開展日冕準周期快磁聲波相關研究

    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

    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

    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

    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

    NASA利用觀測衛星展示不同波長下五彩繽紛太陽

      如果用普通相機給太陽拍照,都會得到一張熟悉的圖像:一個淡黃的毫無特色的圓盤;但如果用專門的地面或太空觀測衛星來觀察,情況就大大不同。據物理學家組織網1月23日報道,最近,美國國家航空航天局(NASA)科學家利用太陽動力學觀測衛星(SDO),選擇了10種不同波長,用先進成像組儀(AIA)生成了五顏

    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

    太陽活動將于2025年達到高峰-有何影響?

      2019年以來,太陽活動日益頻繁,到2025年更將迎來活動最高峰,太陽耀斑、日冕物質拋射可能會頻繁發生。什么是太陽耀斑?什么是太陽黑子?會對地球產生哪些影響?人類應如何應對?《科技周刊》記者采訪了中國科學院紫金山天文臺專家。圖為專門研究太陽活動周期的國際專家Hathaway D.H. 對第25周

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