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  • 太陽磁場起源有新解

    科技日報北京5月24日電 (記者張佳欣)據22日《自然》雜志報道,由美國西北大學牽頭的國際研究團隊揭開了一個長達400多年的太陽之謎:太陽磁場起源于何處?這一問題自伽利略時代以來一直困擾著科學家。新研究發現,磁場是在太陽表面下約3.2萬千米處產生的。這一發現顛覆了幾十年來流行的觀點,即太陽磁場源于表面以下約33.7萬千米處。新發現不僅有助于更好地了解太陽的動態過程,還可幫助科學家更準確地預測強大的太陽風暴。多年來,天文學家在理解“太陽發電機”的起源(即產生磁場的物理過程)方面取得了重大進展,但仍然存在局限。此次,研究團隊新開發了一種先進的數值模型來模擬太陽磁場。與以前的模型不同,新模型考慮了扭轉振蕩,這是一種氣體和等離子體在太陽內部和表面流動的周期性模式。因為太陽不像地球和月球那樣是固體,所以它不會作為一個整體自轉。相反,它的自轉隨緯度的變化而變化。與11年的太陽磁場周期一樣,扭轉振蕩也具有11年的周期。研究人員表示,......閱讀全文

    太陽磁場起源有新解

    科技日報北京5月24日電?(記者張佳欣)據22日《自然》雜志報道,由美國西北大學牽頭的國際研究團隊揭開了一個長達400多年的太陽之謎:太陽磁場起源于何處?這一問題自伽利略時代以來一直困擾著科學家。新研究發現,磁場是在太陽表面下約3.2萬千米處產生的。這一發現顛覆了幾十年來流行的觀點,即太陽磁場源于表

    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

    最新!周圍磁場環境將影響太陽黑子壽命

      眾所周知,成熟的太陽黑子一般由中心的本影及外圍稍亮的暈狀半影組成。黑子半影的出現,也是區別普通黑子與小氣孔的標準。記者日前從中國科學院云南天文臺了解到,該臺撫仙湖太陽觀測與研究基地在太陽黑子半影的形成與消失過程研究上取得了新進展。研究成果發表在國際期刊《天體物理學雜志》上。  黑子是太陽表面的強

    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

    研究發現火星殼磁場可捕獲太陽風離子

      太陽風與殼磁場的相互作用引發了某種物理過程,使太陽風離子“鉆進”火星殼磁場中,進而被火星殼磁場捕獲,并在殼磁場中做漂移運動。同時,離子的漂移運動使得高能量離子傾向于分布在殼磁場內部,而低能量離子傾向于分布在殼磁場外部區域。  太陽風離子究竟能不能被火星殼磁場捕獲?針對這個問題,我國學者聯合國外學

    科學家發現太陽磁場減弱-將處于“睡眠”狀態

      據美國《連線》雜志報道,日前,科學家最新研究顯示,太陽表面磁場氣體的流動將解釋為什么太陽處于“睡眠”之中。   太陽表面磁場氣體的流動將解釋為什么太陽處于“睡眠”之中   從2008年至2009年上半年,令科學家迷惑不解的是太陽黑子、耀斑和太陽風暴現象非常稀少,并且11年太陽活動周期末期

    太陽磁場將180度逆轉-地球人無須擔心

    概念圖。美國宇航局資助的一些觀測項目得到的結果顯示,太陽磁極即將發生逆轉。   由美國航天局資助的最新觀測表明,數月內太陽磁場將發生180度的逆轉。不過不用擔心,這是太陽每隔11年都會發生一次的正常變化,地球表面的天氣受影響不大。   斯坦福大學物理學家菲爾·謝勒在航天局日前發表的一份聲明中說:

    紫金山天文臺發現新型太陽射電輻射——太陽孤波輻射

    近期,中國科學院紫金山天文臺日球射電研究課題組,利用帕克太陽探針(PSP)上射電頻譜儀的抵近太陽觀測資料,發現了一類明顯不同于II型和III型射電暴的新型太陽射電暴——太陽孤波輻射。新型的小尺度太陽孤波輻射的發現是太陽射電研究領域的新進展,有望為探索日冕加熱和太陽風加速,尤其是太陽大氣磁等離子體活動

    云南天文臺首次觀測到日冕滑動磁場湮滅新證據

      從中國科學院云南天文臺獲悉,該臺研究人員使用撫仙湖一米新真空太陽望遠鏡(NVST)的高分辨觀測數據,首次報道了日冕中扇面—脊磁場位形下圓形耀斑帶的來回滑動運動現象,并闡明了這種運動所反映的精細物理過程。最新一期國際天文學雜志《天體物理學雜志快報》發表了這一研究成果。  磁場重聯又稱磁場湮滅,是天

    “羲和號”助力發現太陽噴流磁場結構的形成過程

    近日,北京大學、南京大學、云南大學、中國科學院云南天文臺的合作團隊利用“羲和號”衛星的Hα光譜成像以及美國太陽動力學天文臺的數據,發現太陽大氣中一種特殊磁場位型的形成過程及其內部能量變化,這為太陽噴流過程中的能量儲存和釋放機制提供了重要線索。相關研究成果近日發表于國際學術期刊《天體物理學快報》的“羲

    NASA首次獲得太陽系磁場邊緣“磁泡”顯示圖像

    照新、舊理論分別繪制的有關太陽“日鞘”的結構。紅色和藍色的螺旋彎曲線是磁力線。太陽系邊緣的磁泡約1億英里寬,與太陽和地球之間的距離相當。  據國外媒體報道,近日,科學家通過旅行者探測器發回的數據首次獲得了太陽系磁場邊緣“磁泡”的顯示圖像。從電腦繪制的模型看,“磁泡”比較大,約1億英里

    云南天文臺建成國際領先太陽觀測系統

      5月14日,由云南省科技獎勵辦公室組織的“一米新真空太陽望遠鏡成果鑒定會”在中國科學院云南天文臺撫仙湖太陽觀測與研究基地召開。鑒定委員會由中國科學院院士艾國祥、中國工程院院士朱能鴻、云南大學教授張力等天文學和相關工程技術領域的學者、專家組成,經過現場測試(5月12日)和質疑討論,鑒定委員會形成如

    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

    學習強國太空教師課堂·王亞平天文課:太陽

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507859.shtm

    天文學家發現強磁場恒星-挑戰黑洞誕生理論

    magnetar概念圖  北京時間8月20日消息,據《每日電訊報》報道,天文學家表示,最近發現的一顆具有強磁場的中子星,對恒星的演變和黑洞的誕生理論形成巨大挑戰。這顆“磁星 (Magnetar)”位于距離地球1.6萬光年的天壇星座的著名恒星簇Westerlund 1里。  瑞士天文學

    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

    太陽系邊緣能量帶可作為星際磁場“方向標”

      據物理學家組織網近日報道,在美國國家航空航天局(NASA)星際邊界探索(IBEX)任務中,來自新罕布什爾大學的小組報告稱,他們通過獨立檢測證實了該任務的一項標志性發現——位于我們太陽系邊緣的神秘的能量和粒子帶,可以作為指示局部星際磁場方向的“天空路標”。相關論文在線發表于《科學快遞》上。   

    科學家發現火星殼磁場捕獲太陽風離子證據

      火星是地球的近鄰,被認為是太陽系中氣候最為接近地球的星球。與地球不同,火星當前不存在類似地球那樣的全球性偶極磁場(圖1)。由于缺乏全球磁場的保護,外部太陽風可直接轟擊火星大氣,并剝蝕火星大氣粒子致其逃逸,使得當前火星的氣候環境比地球惡劣得多。而火星表面殘剩的巖石磁場表明,至少在37億年前火星具有

    太陽活動區暗條爆發初發機制研究有進展

    記者8日從中國科學院云南天文臺獲悉,該臺撫仙湖太陽觀測與研究基地研究人員近期利用一米新真空太陽望遠鏡以及其他空間望遠鏡的數據,對太陽暗條爆發前兆以及爆發過程進行詳細研究,探討了太陽活動區暗條爆發初發的物理機制。相關成果發表在國際期刊《天文學與天體物理》上。太陽暗條是太陽大氣中最為壯觀的結構之一,它們

    天文專家:太陽活動高峰期或將在今年到來

      目前,新一輪太陽活動周處于快速上升期,太陽活動已經進入第24活動周高年。天文專家表示,太陽活動峰年很可能出現在2012年,地球上部分通訊可能會受到影響。  據了解,太陽活動是有規律可循的,大約每過11年就有一次“活動高峰年”,上一次在2001年,下次或將在2012年。  天文教育專家、

    探訪世界首臺中紅外波段太陽磁場望遠鏡建設現場

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497639.shtm 中新社青海茫崖4月2日電 (李雋)近日,記者驅車探訪了東半球首個天文觀測基地——青海冷湖天文觀測基地,用于太陽磁場精確測量的中紅外觀測系統正在建設調試。 冷湖天文觀測基地位于

    天文學家:大日食觀測究竟有哪些科學意義

      張枚:中科院國家天文臺研究員,在日冕物質拋射的模型方面有深入研究。   包星明:中科院國家天文臺博士,主要從事日珥磁場測量和日冕物質拋射分析研究。   7月22日的大日食絕對是一次“天文盛宴”:無論是公眾,還是天文學家,都忙得不亦樂乎。   對于公眾而言,日全食是最為壯觀的天象

    60年來天文學家不斷“熟悉”太陽

      新華網南京10月5日電 記者從中科院紫金山天文臺了解到,新中國成立60年來,我國天文學家對太陽運動的研究不斷深入,在一些領域已逐步步入世界先進行列。   今年7月22日的日全食觀測中,紫金山天文臺、南京大學天文系與中國科技大學地球和空間科學學院合作的“中國2009日全食中心線聯測項目”勝利完成

    云南天文臺揭示太陽U形暗條形成機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506128.shtm記者6日從中國科學院云南天文臺了解到,該臺研究人員近期探究并揭示了一個太陽暗條和與其相鄰的色球纖維之間,連續磁重聯導致的一個U形暗條的形成機制,國際天文學期刊《天體物理學報》發表了相關

    美刊公布十佳天文照片:太陽系行星奪冠

      新浪科技訊 8月17日消息 據美國《發現》雜志報道,凝視夜空本身就是一種獎勵:等待你的是宇宙那無比壯觀的景象。但是當你利用望遠鏡和照相機觀測太空的時候,你甚至能捕捉到連我們的眼睛也察覺不到的美景。   《發現》雜志和美國星特朗(Celestron)公司聯合主辦了“拍宇宙”大賽,為使用星特朗器材

    日全食:現代科技和天文奇觀在太陽上的邂逅

      370年一輪回;科學價值非同一般;2035年再見   在日全食出現前的兩三分鐘里,天光似乎不是逐漸地變暗,而是像坐滑梯一樣突然黑了下來。月亮的影子也像一朵飛云一樣,從西邊迅速地飄了過來,又黑又快。   作為一位天文學家,7月22日發生在中國境內的日全食對于中科院云南天文臺研究員林雋來

    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

    云南天文臺揭示太陽黑子本影波驅動源

    記者10日從中國科學院云南天文臺獲悉,該臺撫仙湖太陽觀測和研究基地研究人員利用界面區成像光譜儀(IRIS)以及其他望遠鏡的數據,針對太陽黑子中色球層本影波的精細結構作了詳細研究,并在揭示其驅動源方面取得了新進展。相關成果發表在國際期刊《太陽物理》上。本影波是在太陽黑子的本影內發生的一種波動現象。按照

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