太阳风关键词检索结果

人工智能揭示隐藏在太阳大气中的惊人秘密

AI Reveals Stunning Secrets Hidden in the Sun’s Atmosphere

夏威夷大学的研究人员正在利用世界上最大的太阳望远镜和先进的人工智能来改变我们对太阳的理解。他们的项目旨在快速分析大量数据集,以更好地预测太阳风暴等太阳现象,这可能会提高太阳研究的准确性和速度。 [...]

大局:北极光的活力天体舞蹈。

The Big Picture: The Northern Lights’ Vibrant Celestial Dance.

北极光是由太阳风与地球磁场相互作用引起的,在天空中形成鲜艳的色彩,揭示了科学见解。文章《大局:北极光的活力天体舞蹈。》首次出现在《科学探究者》上。

Android 手机可帮助绘制高层大气地图,以改善 GPS

Android mobile phones can help map the upper atmosphere to improve GPS

根据谷歌领导的研究,数百万部 Android 智能手机的测量数据已用于绘制地球上层大气(称为电离层)的地图。电离层中电子的行为会影响全球定位系统 (GPS) 所用卫星的精度,作者表示,移动电话可以提供世界上传统基础设施服务不足地区的电离层精确图像。研究人员发现了印度和南美洲上空的等离子气泡以及北美上空的太阳风暴影响等电离层特征。他们还表明,由此产生的电离层地图可以提高定位精度。

研究表明,旅行者 2 号在飞过天王星时测量到罕见的异常现象,扭曲了我们对这颗行星 40 年的认知

Voyager 2 Measured a Rare Anomaly When It Flew Past Uranus, Skewing Our Knowledge of the Planet for 40 Years, Study Suggests

1986 年大约六个小时的飞越显示天王星的保护磁场奇怪地空了。现在,研究人员表示,这些数据可能受到太阳风事件的影响

太阳活动极大期新闻、专题和文章

Solar maximum news, features and articles

太阳活动极大期是太阳大约 11 年的太阳周期中最活跃的阶段,发生在我们的恒星磁场减弱并最终完全翻转时。在这个爆炸性的高峰期间,黑暗的太阳黑子覆盖太阳表面,并喷出更频繁、更强烈的太阳耀斑或日冕物质抛射。如果这些太阳风暴袭击地球,它们将引发无线电中断、干扰卫星、破坏地面基础设施并在夜空中形成大面积极光。

天王星的风使探测变得更加困难

Wind from Uranus made it harder to probe

国际研究人员称,1986 年旅行者 2 号飞越天王星时,可能正值一次罕见的强风事件,他们表示这意味着我们对这颗行星的科学理解可能存在缺陷。研究人员表示,我们对天王星状况的大部分理解都基于旅行者号的旅程,但当他们重新分析飞越前的数据时,发现旅行者号访问前可能曾发生过一次强烈的太阳风事件。研究人员表示,这次风事件会压缩天王星的磁场,并产生可能仅发生 4% 左右的情况,给人的印象是天王星与太阳系中其他巨行星的相似性比实际情况更明显。因此,听起来这些不幸的科学家是在特别大风的一天发现了天王星。

科学家发现了太阳超级风暴的证据:我们能在下一次灾难性事件中幸存下来吗?

Scientists Have Discovered Evidence of Solar Superstorms: Could We Survive the Next Catastrophic Event?

树木年轮揭示了古老的太阳风暴,帮助科学家预测和准备未来可能破坏卫星和技术的事件。西弗吉尼亚大学的一名研究人员表示,恶劣的太空天气可以在树木年轮中留下痕迹,这提供了宝贵的证据,可能有助于我们为未来可能危及通信卫星和宇航员的灾难性事件做好准备。 [...]

Altyntsev 等人利用西伯利亚射电日光仪观测日冕洞

Observations of coronal holes with the Siberian Radio Heliograph by Altyntsev et al.

日冕洞 (CH) 是太阳盘面图像中极紫外 (EUV) 或软 X 射线辐射下亮度降低的区域,与开放磁场线的配置相对应。日冕洞面积和亮度下降深度的数据用于预测地球附近的太阳风参数。20 世纪 90 年代开始在微波中定期对日冕洞进行二维观测,空间分辨率为 10-20“,频率为 [...]

观看直播:美国宇航局 SpaceX 第 31 次向国际空间站发射补给

Watch Live: NASA SpaceX 31st Resupply Launch to International Space Station

11 月 4 日,NASA 和 SpaceX 计划向国际空间站发射一艘载有补给和研究成果的 Dragon 太空船。该任务包括研究太阳风、宇宙辐射和微重力对材料的影响。Dragon 太空舱将自动对接并停留到 12 月。NASA 和 SpaceX 计划向国际空间站发射下一个任务 [...]

观看 NOAA 开创性新卫星拍摄的首批太阳爆发图像

Watch sun erupt in 1st images from NOAA's groundbreaking new satellite

NOAA 分享了世界上第一台运行中的太空日冕仪 CCOR-1 在太阳风暴爆发期间拍摄的新图像。

美国宇航局将向空间站发射太阳日冕仪

NASA to launch solar coronagraph to Space Station

美国宇航局的日冕诊断实验 (CODEX) 已准备好发射到国际空间站,以揭示有关太阳风的新细节,包括其起源和演变。

新太空望远镜首次发布太阳耀斑图像

First Images of the Sun’s Flares Released From a New Space Telescope

预报员很快就能使用日冕仪这种仪器来更好地监测太阳风暴的影响。

北极光比正常情况下更南端的天空耀眼,背后的原因是什么

What's behind the northern lights that dazzled the sky farther south than normal

一系列异常强烈的太阳风暴袭击地球,在比正常情况更靠南的地方,包括德国、英国、新英格兰和纽约市的部分地区,产生了令人惊叹的充满粉色、紫色、绿色和蓝色的天空。

飓风袭击佛罗里达州时,严重的地磁风暴将袭击地球

Severe Geomagnetic Storm To Hit Earth As Hurricane Batters Florida

飓风袭击佛罗里达,强磁暴将袭击地球美国国家海洋和大气管理局的空间天气预报中心 (SWPC) 周三警告称,一次超快速的日冕物质抛射 (CME) 从太阳以 1200 至 1300 公里/秒的速度向地球喷发,并将在周四引发一场强磁暴 (G4),可能会破坏电网中对现代社会供电至关重要的关键资产。太阳耀斑是一种强大的辐射爆发。耀斑产生的有害辐射无法穿过地球大气层对地面上的人类造成物理影响。然而,当它们足够强烈时,它们会扰乱 GPS 和通信信号传播层的大气层。— NASA Sun & Space (@NASASun) 2024 年 10 月 9 日据 SWPC 网站报道,这一太空天气事件“很可能在 10

告别,星团:开创性任务以南太平洋上空的耀眼火球结束

Farewell, Cluster: Trailblazing Mission Ends in Brilliant Fireball Over the South Pacific

欧洲航天局的 Cluster 卫星 Salsa 标志着一个开创性的时刻,它有针对性地重返地球大气层,减少了太空垃圾,增强了我们对空间天气动力学的理解。这次历史性的重返大气层结束了为期 24 年的任务,它揭示了有关地球磁层及其与太阳风相互作用的重要见解,为未来增强全球探测任务铺平了道路 [...]

Tulsi Thapa 和 Yihua Yan 利用帕克太阳探测器对 III 型太阳射电爆发进行时间剖面研究

Time-Profile Study of Type III Solar Radio Bursts Using Parker Solar Probe by Tulsi Thapa and Yihua Yan

III 型太阳射电爆发是电子束穿过日冕进入行星际介质时产生的频繁而强大的射电辐射,可提供有关太阳磁场和太阳风动力学的宝贵信息。这些爆发与太阳耀斑有关,间接表明高能电子沿磁场线移动。本研究使用帕克太阳探测器数据来检查低频域 III 型爆发的时间曲线特征 [...]

月球如何获得铁元素:一个宇宙侦探故事

How the Moon Got Its Iron: A Cosmic Detective Story

一项利用嫦娥五号任务数据的研究揭示了太阳风辐射和微陨石撞击如何独立地促成月球上不同大小的金属铁纳米颗粒的形成。形成过程的这种差异对于解释在月球表面观察到的不同光学效应至关重要。月球上的金属铁纳米颗粒在一项发表的研究中 [...]

Bendict Lawrance 等人在第 24 个太阳周期期间 RSTN 检测到的公制 II 型射电爆发目录。

A Catalog of Metric Type II Radio Bursts Detected by RSTN During Solar Cycle 24 by Bendict Lawrance et al.

公制 II 型射电爆发是一种太阳射电发射,其特征是在动态光谱中观察到缓慢漂移的射电发射。它们是由日冕冲击波与周围太阳风等离子体相互作用产生的。我们介绍了我们最近的研究,其中我们使用来自射电太阳望远镜网络 (RSTN) 的数据编制了一份公制 II 型射电爆发的综合目录。这项研究给出了 [...]