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  • 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。耀斑環的運動證實了耀斑早期收縮和緩變相的膨脹過程。沈金花在研究中發現耀斑X-ray日冕源的U型運動軌跡是與耀斑相關的暗條噴發方向一致。同時,在耀斑爆發過程中,日冕源的不同溫度結構揭示了不同的重聯過程。對于外圍磁環,沈金花認為它們的動力學過程與暗條爆發緊密相關。通過暗條的緩慢上升到突然快速上升的過程,活動區周圍的外圍日冕磁環展示了不同響應。 暗條激活和爆發對耀斑日冕外圍磁環的動力學起到了決定性的作用。早期的研究緊緊局限于對日冕磁環的分析,此次通過對邊緣耀斑高分辨率的觀測研究,不但揭示了暗條爆發對耀斑環和日冕磁環之間的響應過程,同時也證實......閱讀全文

    國際“群雄逐日”-中國“羲和”有何潛力?

    北京8月30日,中國國家航天局30日發布“羲和”探日成果。在人類文明發展進程中,研究并認識太陽,一直是國內外科學家關注的重中之重,而空間太陽探測具有不受地球大氣吸收影響的優勢。作為中國首顆太陽探測科學技術試驗衛星,“羲和號”有何突出表現,“雙星逐日”景象何時實現,中國探日計劃的未來重點是什么等話題備

    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

    天文臺陳何超發現太陽爆發磁繩足點存在動力學遷移現象

      12月16日,國際天體物理學雜志The Astrophysical Journal 在線發表了中國科學院云南天文臺博士研究生陳何超及其合作者的研究成果。該研究利用澄江撫仙湖一米新真空望遠鏡(NVST)和太陽動力學衛星(SDO)的多波段結合觀測,發現了太陽爆發磁繩足點存在動力學遷移的新現象。  日

    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

    空間科學攀登團隊在太陽爆發機理研究取得新進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498090.shtm近日,記者從山東大學獲悉,該校前沿交叉科學青島研究院空間天文物理融合中心在太陽爆發加速機理研究方面取得新進展,研究成果發表于《天體物理學雜志通訊》。該研究工作與南京大學、德國馬普太陽系

    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

    NASA和IBM聯手打造可預測太陽耀斑的AI模型

      近日,美國國家航空航天局(NASA)和IBM歐洲研究院合作,基于NASA衛星圖像訓練出一個人工智能(AI)模型,可預測未來幾小時的太陽外觀,甚至可以預測太陽耀斑的出現。  “我更愿意把這個模型看作一架AI望遠鏡,可以通過它觀察、了解太陽活動情況。”IBM歐洲研究院的Juan Bernabe-Mo

    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

    科學家警告:強磁暴或將再度來襲

    2010年8月1日,SDO衛星觀測到有兩個CME(日冕物質拋射)向地球方向襲來。  2012年9月22日午夜,美國紐約曼哈頓區上空將布滿五彩斑斕的光幕。幾秒鐘后,該地區所有電燈泡開始變暗并閃爍不定,接著光線在瞬間突然增強,燈泡變得異常明亮。隨后,所有電燈全部熄滅。90

    科學家觀測到電磁波動態傳播

    近日,哈爾濱工業大學深圳校區空間科學與應用技術研究院教授袁丁與合作者利用全球先進空間太陽望遠鏡——太陽動力學天文臺,觀測到電磁波的動態傳播,相關成果發表在《自然—通訊》上。研究團隊證實了太陽日冕的特殊結構可作為電磁信號的放大器,太陽、行星等大型天體可作為電磁信號的放大器,實現星際間通訊或者能量傳輸。

    云南天文臺關于太陽爆發中日冕擾動的研究獲進展

      中國科學院云南天文臺“太陽活動及CME理論研究”團組博士研究生謝小妍及其合作者,通過磁流體動力學(MHD)數值模擬來探究太陽爆發過程中產生的擾動。他們近期發表在英國《皇家天文學會月刊》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)上的研究成

    “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

    揭示太陽新發現!北大田暉團隊再發Science

    日冕作為太陽最外層大氣,其磁場是日冕加熱和空間天氣災害最主要的能量來源。但由于日冕磁場較微弱,各國科學家對于如何開展磁場測量始終未取得太大突破。北京大學教授田暉研究團隊及其合作者通過創新研究方法,在國際上首次初步實現了日冕磁場的常規測量,揭示了日冕磁場在約8個月時間內的演化規律。相關研究成果《觀測全

    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

    研究稱太陽將進入活動周期第二活躍期

      我們的太陽自從2011年年末釋放出一系列耀斑和其它的噴發物之后就保持了驚人的平靜。但是研究人員稱,這一平靜很可能是兩個高峰之間的低谷,而兩個高峰一起構成了太陽目前11年活動周期的“活躍期”。美國宇航局戈達德太空飛行中心的太陽物理學家亞歷克斯-楊說道:“如果你回顧歷史,之前許多的太陽周期都不是只有

    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

    “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

    太陽風暴昨日“擊中”地球-破壞力暫時未知

    美國時間周日清晨的NASA照片顯示,上方暗黑部分為太陽表面巖漿爆發產生的細絲(日冕氣體),左方極光部分為太陽耀斑。  中新網8月4日電?太陽風暴又來襲。據香港《文匯報》報道,各國天文臺近日觀測到太陽表面發生劇烈太陽風暴,科學家預測,攜帶大量帶電粒子的太陽風于3日“擊中”地球,沖擊保護地球的磁場,同時

    國家衛星氣象中心:太陽強烈爆發仍將持續

    ?北京時間3月7日8時24分,編號為11429的太陽黑子群爆發了一個X5.4級的強耀斑,并噴發出速度達到2200公里/秒的日冕物質,日地空間中高能質子通量快速上升,3月8日15時35分達到1960pfu(通量單位),強度依舊很高。據國家衛星氣象中心預測,此次太陽風暴還將持續一段時間。  此

    太陽大氣振蕩磁重聯物理機制被揭示

    記者3日從中國科學院云南天文臺獲悉,該臺太陽爆發現象和日冕物質拋射(CME)研究團組首次通過輻射磁流體力學模擬研究,揭示了太陽大氣中振蕩磁重聯現象的物理機制,為解釋太陽耀斑等活動的周期性變化提供了全新理論模型,對理解太陽活動規律、助力空間天氣預報具有重要意義。相關成果發表于《天體物理雜志》。磁重聯是

    云南天文臺揭示磁重聯產生物理機制-太陽“磁場舞蹈”之謎得破解

      記者3日從中國科學院云南天文臺獲悉,該臺太陽爆發現象和日冕物質拋射(CME)研究團組首次通過輻射磁流體力學模擬研究,揭示了太陽大氣中振蕩磁重聯現象的物理機制,為解釋太陽耀斑等活動的周期性變化提供了全新理論模型,對理解太陽活動規律、助力空間天氣預報具有重要意義。相關成果發表于《天體物理雜志》。  

    紫金山天文臺等舉辦第二屆“夸父一號”和“羲和號”太陽探測衛星聯合科學大會

      5月11日至14日,第二屆“夸父一號”和“羲和號”太陽探測衛星聯合科學大會在南京大學蘇州校區召開。大會旨在總結一年多來基于兩顆衛星觀測數據的研究進展,更好推進未來科學產出。來自全國34家單位的200余位學者參加會議。  “羲和號”(CHASE)是我國首顆太陽探測科學技術試驗衛星,于2021年10

    西安光機所助力“夸父逐日”

    參與全日面矢量磁像儀(簡稱FMG)研制?參與太陽硬X射線成像儀(簡稱HXI)研制(圖片均由西安光機所提供)2022年10月9日7時43分,我國在酒泉衛星發射中心采用長征二號丁型運載火箭,成功將先進天基太陽天文臺“夸父一號”發射升空,衛星順利進入預定軌道,發射任務取得圓滿成功。先進天基太陽天文臺(Ad

    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

    探索太陽爆發物理機制找到“金鑰匙”

      記者從中國科學技術大學獲悉,該校地球和空間科學學院教授劉睿等人在太陽爆發活動的研究中取得重要進展,觀測到磁繩結構在爆發中形成的詳細過程,并揭示其內部磁場的扭纏分布。相關成果論文近日在線發表于自然雜志子刊《自然·通訊》上。  太陽爆發是太陽日冕大氣中發生的持續時間短暫、規模巨大的能量釋放過程,其噴

    云南天文臺發現太陽噴流中的振蕩磁爆破重聯

      近期,中國科學院云南天文臺太陽物理研究組副研究員洪俊超及其合作者,在太陽噴流的觸發機制方面獲得新進展,首次發現一例噴流是由振蕩磁爆破重聯觸發。該研究結果發表在國際天文學雜志《天體物理學雜志》(The Astrophysical Journal)上。  磁重聯,直觀上描述為相反方向磁力線相互靠近斷

    2012年或將遇世紀一遇太陽風暴-中國專家解讀

    中國科學家:太陽風暴影響未必嚴重?   ――專訪中國科學院國家天文臺太陽活動預報中心首席研究員王華寧   近來美國科學家向世界提出持續警告:2012年是第24太陽活動周峰年,有可能發生“世紀一遇”的“超級太陽風暴”,對地球產生重大影響。“超級太陽風暴”會不會發生?會給人類帶來哪些影響?近

    氣象問天20年:從白手起家到服務全球

      2002年6月1日,國家空間天氣監測預警中心(以下簡稱“空間天氣中心”)成立,在我國空間天氣業務發展史上寫下濃墨重彩的第一筆。20年后的今天,空間天氣中心迎來成立20周年紀念日。經過20年建設,我國已基本建成監測、預報、服務三位一體的空間天氣業務體系,初步建成天地相結合的空間天氣監測系統,形成以

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