天文學家通過精美的新圖像揭示了揭示了太陽大氣中正在發生的新過程。美國國家太陽天文臺的Dirk Schmidt和同事使用美國加利福尼亞州的古德太陽望遠鏡拍攝了這些圖像。
他們使用了一種被稱為自適應光學的技術,消除了觀測太陽時地球大氣層的模糊區,使他們能夠觀察到太陽外層大氣日冕的特征。
Schmidt說:“你可以看到很多以前不太可能有人看到的細節。”
這些細節包括在日冕中舞動的等離子體流,以及分裂并重組的被稱為日珥的等離子體環。
這些圖像還展示了有史以來最好的日冕雨圖像,即城市大小的等離子體滴在冷卻并變得密集時落到太陽表面。“它們被引力拉到太陽表面。”Schmidt說。
這些觀測是在2023年和2024年的夏天進行的。人們希望其中一些圖像能為我們提供新見解,解釋為什么日冕比其表面熱得多——前者有數百萬攝氏度,后者則是數千攝氏度,這是一個尚未解開的謎團。
一種可能是太陽日冕中的磁場發生了碰撞。Schmidt說:“在我們提供的許多圖像和影像中,你可以看到纏結和扭曲的結構,以及非常小的尺度上的扭曲運動。”這可能會造成加熱日冕的納米耀斑。
圖像中的一些特征是一個謎,包括一束變形成多個斑點的等離子體。“我們目前缺乏一個明確的解釋。”Schmidt說,“我相信這可能是新的發現,看其他科學家如何回答這個問題將非常令人興奮。”
通過H-α波長(656.28納米)拍攝的太陽耀斑的最高分辨率圖像,可能會重塑我們對太陽磁場結構的理解,并改進空間天氣預報。天文學家利用美國國家科學基金(NSF)的丹尼爾?K?井上太陽望遠鏡(DKIST......
天文學家通過精美的新圖像揭示了揭示了太陽大氣中正在發生的新過程。美國國家太陽天文臺的DirkSchmidt和同事使用美國加利福尼亞州的古德太陽望遠鏡拍攝了這些圖像。他們使用了一種被稱為自適應光學的技術......
記者24日從中國科學院云南天文臺獲悉,該臺研究人員近期與合作者一道,在日冕徑向較差自轉研究方面取得了新突破,這對弄清日冕自轉隨高度變化的規律性及其時間演化方面具有重要意義。相關論文發表在《天體物理學雜......
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......
美國國家科學基金會所屬丹尼爾·井上太陽望遠鏡是目前世界最強大的太陽望遠鏡,它首次直接繪制出詳細的日冕磁場圖,在太陽物理學方面取得重大突破。這一成果有望增強人們對太空天氣及其對地球影響的理解。相關論文發......
中國科學院云南天文臺撫仙湖太陽觀測與研究基地博士向南彬、國家空間科學中心空間天氣學國家重點實驗室研究員趙新華,聯合云南民族大學教授鄧林華等,在日冕整體自轉與太陽多尺度磁結構的關系研究方面取得了進展。這......
北京時間12月1日17時至12月2日8時,受太陽日冕物質拋射(CME)爆發影響,地球出現3小時Kp為7的大地磁暴,3小時Kp為6的中等地磁暴,以及9小時小地磁暴,目前地磁活動還在持續中。(Kp指數即全......
北京時間12月1日17時到12月2日8時,受太陽日冕物質拋射(CME)爆發影響,地球出現3小時Kp為7的大地磁暴,3小時Kp為6的中等地磁暴,以及9小時小地磁暴,目前地磁活動還在持續中。(Kp指數即全......
太陽風電荷交換(SolarWindChargeExchange,簡稱SWCX)是指太陽風中高價態的離子(C、N、O等)和中性成分(地球空間中主要是中性H)發生碰撞,獲得一個電子進入激發態,隨后在回到基......
美國能源部普林斯頓等離子體物理實驗室研究人員發現了一種太陽日冕加熱過程,它有助解釋為什么圍繞太陽的大氣層——日冕會比太陽表面熱得多。這一發現或會提高解決一系列天體物理難題的能力,例如恒星形成、宇宙中大......