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    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。如果地球磁場未能使這些高能粒子的路徑偏轉,那么這些粒子將沖進地球大氣層。 探測器的觀測顯示在地球磁層頂,即地球磁場與外部宇宙空間的分界處,出現了太陽風粒子的堆積現象,位置大致位于太陽方向5.6萬公里處。這一現象人眼是無法看到的,但是IBEX的探測儀器可以清晰觀測到。 研究人員稱,這一觀測結果將有助于科學家進一步理解地球磁層的運作機制,并且揭示地球大氣最外側散逸層的實際厚度究竟有多少。“在太陽風與地球磁場相互作用最強烈的地方,物質密度僅有每立方厘米8個氫原子。”史蒂芬·福塞勒(Stephen A. Fuselier)說。他來自洛克希德馬丁空間......閱讀全文

    帕克探測器將“奔赴”太陽日冕層

      據美國太空網最新消息,美國國家航空航天局(NASA)計劃2018年夏季發射一個太陽探測器,與太陽進行有史以來最親密的“接觸”,希望這款探測器能在“融化”之前,捕捉到有用的數據。  21日,美國百年一遇的日全食刷屏,天文愛好者們都知道,用裸眼直視太陽非常危險,即使太陽被月亮完全遮蔽的時候也是如此,

    猙獰未露的黑暗使者太陽風暴對地球影響多大?

      美國航天局公布的由衛星拍攝的8月9日太陽活動照片。   8月1日爆發、8月4日到達的太陽風暴影響地球示意圖。   8月上旬,距地球1.49億公里之外的太陽耀斑等爆發,引發了一場太陽風暴,也在地球高緯度地區上演了一場瑰麗的極光之舞。地球照舊安然無恙,但諸如“

    科學家發現意外的磁極轉換和出乎意料的快速旋轉

       一架掠過太陽的探測器對太陽風的誕生地進行了前所未有的最佳觀測。  太陽風是從這顆恒星向外噴涌出的帶電粒子流。太陽風粒子與地球磁場相互作用,可能對宇航員安全、無線電通信、GPS信號和地面電網等產生影響,但科學家尚不清楚太陽風中的粒子如何獲得加速度。  美國宇航局(NASA)的“帕克”太陽探測器發

    慢速太陽風是如何形成的

    太陽軌道器。圖片來源:歐洲空間局多年來一直讓科學家著迷的太陽風的一個最大謎題也可以概括為:不知風從何處吹來。現在,利用太陽軌道器飛行任務首次近距離飛行時收集的數據,科學家對太陽風尤其是慢速太陽風的神秘起源有了全新的認識。研究成果發表在新一期《自然·天文學》上。太陽風其實是帶電等離子粒子從太陽向太空的

    空間中心提出地球磁層對流新模式

      太陽風是來自太陽的帶電粒子流。持續不斷地壓縮地球磁場的磁力線而形成的空間稱為地球磁層。磁層頂為磁層的外邊界,向陽側呈一橢球面,背陽側是向外略張開的圓筒形。該圓筒圍成的空腔稱為磁尾。在日地連心線向陽的一側,磁層頂距地心約為10個地球半徑。太陽風的物質和能量如何進入地球磁層?如何驅動磁層中等離子體的

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    天文學家發現來自未知恒星的射電信號

      一個國際研究團隊利用位于荷蘭的低頻陣列射電望遠鏡,發現了來自未知恒星的射電信號,這表明可能它們周圍有未被發現的行星存在。研究成果發表在近期的英國《自然·天文學》雜志上。  澳大利亞昆士蘭大學研究人員表示,射電信號一般是太陽系行星與太陽風的磁場相互作用時才會產生,因此當他們第一次發現來自太陽系外1

    科學家揭秘地球磁場穩定存在的原因

      近日,中科院合肥物質科學研究院固體物理研究所(以下簡稱“固體所”)特聘研究員亞歷山大·岡察洛夫(Alexandre F. Gontcharov)研究團隊利用金剛石對頂砧并結合脈沖激光加熱技術,直觀呈現了地球內部極端高溫高壓條件下鐵的熱力學行為,從而解釋了地球磁場穩定存在的原因。該成果6月2日在線

    劉濤:智慧能源的技術基礎

      技術是智慧能源的基礎。智慧能源的技術可以歸為兩類,即改進性技術與更替性技術。改進性技術主要指針對傳統能源形式開發利用的清潔技術、高效技術和安全技術;更替性技術主要指針對新型能源形式的探索發現及其開發利用技術。   改進性技術與更替性技術的區分,有形式與趨勢兩個標準。改進性技

    我國太陽風起源研究獲系列進展

    極區冕洞的太陽風初始外流在漏斗狀開放磁結構的高度形成  過去幾年中,美國宇航局多次發出警告:2013年太陽會再次蘇醒,達到其活動高峰,可能會爆發更多強太陽風暴。如果一切成真,人類又沒有得力的應對措施,它會給我們帶來巨大經濟損失。?太陽打“噴嚏” 地球就“發燒”  1859年,英國天文

    2022年前后將發射4顆科學衛星

    ?? 北京7月4日電,中國科學院“空間科學(二期)”戰略性先導科技專項4日在京正式啟動。專項二期將瞄準宇宙和生命起源與演化、太陽系與人類的關系兩大科學前沿,部署了未來5年內將發射4項科學衛星工程任務,4顆科學衛星計劃于2022年前后發射。  據先導專項二期負責人、中國科學院國家空間科學中心主任王赤介

    國際首個!子午工程二期通過國家驗收

    我們常說的天氣是指陰晴雨雪,而空間天氣則是指太陽上出現一系列爆發現象、引起日地空間環境的等離子體、磁場、輻射、電離等空間環境狀態發生的變化。日地空間是人類開展航天活動、開發利用空間的主要區域,災害性空間天氣可導致衛星失效、通信中斷、導航偏差、電網癱瘓等重大風險,威脅國家安全與民生基礎設施。今天(21

    空間先導二期啟動-五年將發4顆科學衛星

    7月4日,中國科學院“空間科學(二期)”戰略性先導科技專項正式啟動,同時,愛因斯坦探針(EP)和先進天基太陽天文臺(ASO-S)衛星工程項目正式啟動。 “空間科學(二期)”先導專項負責人、中國科學院國家空間科學中心主任王赤介紹,空間科學(二期)先導專項部署了未來五年內將發射的四項科學衛星工

    探尋太陽風起何處-帕克踏上旅途

      除了給予地球光和熱外,太陽也以另一種方式影響著我們的地球。一種被稱作“太陽風”的高速等離子體流時刻從太陽表面涌出,并向太陽系的深處奔去。當它到達地球附近時,會與地球的磁場發生作用。強烈的太陽風暴會引起地磁場的劇烈變化,對航天、供電、通訊、航空、導航等一系列領域和技術系統產生災害性的影響。  8月

    人類竟一直在改造宇宙空間環境

      發表在最新一期《空間科學評論》上的研究報告稱,美國國家航空航天局(NASA)的范艾倫探測器發現了一個人造的“太空屏障”正在向外推動范艾倫輻射帶。這一驚人事實意味著,我們人類不僅在改造地表,也在改造近太空環境。  范艾倫輻射帶由被地球磁場捕獲的帶電粒子構成,是環繞地球的高能輻射帶,經常因太陽風暴和

    我空間科研瞄準宇宙和生命起源演化

    ?? 繼“悟空”“墨子”“慧眼”和實踐十號科學衛星相繼取得重大科學成果和社會影響后,“空間科學(二期)”戰略性先導科技專項4日在北京正式啟動。專項二期瞄準宇宙和生命起源與演化、太陽系與人類的關系兩大科學前沿,在時域天文學、太陽磁場與爆發的關系、太陽風—磁層相互作用規律、引力波電磁對應體等方向開展衛星

    “墨子、悟空”后-中科院啟動愛因斯坦探針等項目

    ?? 在 “悟空”、“墨子”、“慧眼”和實踐十號等科學衛星相繼取得重大科學成果和社會影響后,2018年7月4日,中國科學院在北京懷柔科學城宣布 “空間科學(二期)” 戰略性先導科技專項正式啟動。  專項二期瞄準宇宙和生命起源與演化、太陽系與人類的關系兩大科學前沿,在時域天文學、太陽磁場與爆發的關系、

    超大太陽“青春痘”會威脅地球安全嗎?

      圖為馬來西亞一座天文臺拍攝的太陽黑子群AR12192精密圖像,時間是10月21日  近日,太陽臉上的一片“青春痘”吸引了公眾的注意力。據報道,近日一個巨大的黑子群出現在太陽表面,面積為24年來最大。太陽表面出現如此大個頭的“青春痘”會對地球產生什么影響?人類是否有辦法預測太陽黑子的出現?記者采訪

    耀斑爆發,地球竟然會“自衛”!

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/454895.shtm 還記得嗎?2017年9月6日,太陽爆發了十多年來最大的耀斑。此次耀斑事件導致幾乎整個地球朝向太陽一側的高頻無線電通信大范圍失靈,失聯長達1小時。 3月23日,《自然-物理》(

    嫦娥五號新成果-揭示著陸區月表水的分布特征

    北京時間2022年6月15日,《自然通訊》(Nature Communications)在線發布我國嫦娥五號的一項重要研究成果。中國科學院國家天文臺李春來、劉建軍研究員和上海技術物理研究所舒嶸研究員領導的團隊,與中科院地質地球所、物理所、西安光機所、地球化學所,北京空間飛行器總體設計部、北京航

    瑞典學者發現鳥類識別地球磁場能力可能與眼部蛋白有關

      瑞典一項新研究發現,鳥類識別地球磁場的能力可能與眼部的一種蛋白有關。圖片來源于網絡  有一種理論認為,鳥類感知地球磁場的受體可能存在于眼睛中。如今,瑞典隆德大學研究人員分析了斑胸草雀眼睛中的各種蛋白,發現一種叫Cry4的蛋白與其他蛋白不同:只有Cry4蛋白能夠一整天內或在不同的光照條件下維持在一

    地球固態內核僅十幾億歲-有助了解地球磁場

    ? 四川大學地球物理研究室與北京高壓科學研究中心及美國科學家攜手,重新對地球固態內核的年齡進行估計,測算出其年齡介于10億到13億年之間。最新研究發表于《物理評論快報》雜志。 團隊歷時兩年,通過將激光加熱的鐵樣品在兩個金剛石砧之間擠壓從而創造出類似于地球核心的環境,研究人員表示,這一年齡位于此前

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    信使號探測器發現水星上最年輕火山活動跡象

      據國外媒體報道,近日,科學家對“信使號”探測器2009年第三次飛越水星的觀測數據進行了分析,最新結果發現水星表面最年輕的火山活動跡象,以及磁場亞暴的最新信息,并且在水星超稀薄外大氣層中首次發現電離鈣元素。這項研究報告發表在7月15日出版的《科學》(Science)雜志網絡版上。 

    研究發現太陽風暴讓鯨迷路并擱淺

      灰鯨更有可能在出現更多太陽黑子的日子里擱淺。近日,研究人員找打了灰鯨可能依靠磁感在海洋中判斷方向的初步證據。它們可能完全迷失了方向,而不是內置GPS給出了錯誤信息。  美國杜克大學的Jesse Granger一直在思考:“是太陽風暴改變了磁場,給了灰鯨錯誤的信息,讓灰鯨以為自己是在第四大街而實際

    科學家揭示太陽風日地之旅詳細過程

      太陽風由太陽大氣最外層的日冕不斷向太空拋射物質粒子流形成。據美國物理學家組織網8月19日(北京時間)報道,美國西南研究院利用國家航空航天局(NASA)的環日立體攝影衛星(STEREO)數據,首次制作了清晰的太陽風視頻圖像,顯示了一團木星大小的物質云所含的各種等離子和粒子,及其在行星際空間分布的形

    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

    物理所等在實驗室中利用強激光模擬對日地磁場活動

      地球磁場保護著地球免受來自太陽及宇宙深處的高能射線的侵害。太陽風與地球磁場作用,會造成地磁場由于壓縮拉伸甚至交叉而發生重聯過程,導致磁場拓撲結構的改變并以高能粒子與射線的形式釋放出巨大能量。對磁場重聯物理過程的研究對人類的活動具有重要意義。磁場的重聯過程被認為是太陽冕區物質拋射及耀斑等活動的成因

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