在即将抵达极大期时太阳爆发X6.3级耀斑 继续刷新2017年以来的记录

在即将抵达极大期时太阳爆发X6.3级耀斑 继续刷新2017年以来的记录 此次观测到的 X2.8 级耀斑已经打破 2017 年以来的记录,然后在今年 2 月 12 日,SDO 再次观测到 X3.3 级的耀斑,继续刷新记录。而在 2 月 22 日 07:07,欧洲空间局通过 SDO 观测到 X6.3 级耀斑,接着刷新 2017 年以来的记录,当然这些记录还会被继续刷新,因为到明年太阳活动就要进入极大期。太阳活动一般以 11 年为周期 (短则 9 年、最长可达 14 年),按照历史数据,当前为第 25 个太阳活动周期,预计是在 2025 年达到峰值也就是极大期。这些频繁活动会对地球造成一些影响,例如日冕物质抛射时,包含高能射线的射流如果恰好指向地球方向,那么在抵达地球后就会给无电线造成干扰,也会给电网系统、航空、卫星等造成干扰。 ... PC版: 手机版:

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2017年以来最强太阳耀斑爆发 中国夸父一号拍到了

2017年以来最强太阳耀斑爆发 中国夸父一号拍到了 “夸父一号”卫星2022年10月9日发射,2023年9月正式交付给中国科学院紫金山天文台管理,进入在轨科学运行阶段,累计记录约500TB原始太阳观测数据。“夸父一号”卫星全称先进天基太阳天文台(ASO-S),核心科学目标是“一磁两暴”,即太阳磁场、太阳耀斑、日冕物质抛射,后两者是太阳上两类最剧烈的爆发现象。据介绍,第25太阳活动周预计在今年下半年至明年上半年进入极大期。今年1月1日至2月23日,太阳已经发生6个X级耀斑。其中,1月1日爆发了X5.0级耀斑,2月22日至23日连续爆发了3个X级耀斑。“夸父一号”较好地观测到了这些大的太阳爆发,其中硬X射线成像仪提供了目前地球视角唯一的太阳硬X射线成像和像谱观测,观测质量达到国际一流水平;莱曼阿尔法太阳望远镜上的全日面成像仪提供了莱曼阿尔法波段唯一的全日面成像,白光望远镜、双波段日冕仪对耀斑及日冕物质抛射的观测也显现出观测波段和视场的独特性;全日面矢量磁像仪获得了耀斑区域视线方向上的高精度磁图。目前,基于“夸父一号”观测结果的研究正在深入展开,首批观测研究成果将以专刊形式发表在国际学术刊物上。▲最近3个X级耀斑(22日X1.8级耀斑、22日X1.7级耀斑和23日X6.3级耀斑)发生时“夸父一号”白光望远镜拍摄到的影像▲最近3个X级耀斑(22日X1.8级耀斑、22日X1.7级耀斑和23日X6.3级耀斑)发生时“夸父一号”太阳全日面成像仪拍摄到的影像▲X6.3级耀斑发生时“夸父一号”全日面矢量磁像仪拍摄到的影像 ... PC版: 手机版:

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太阳爆发 X1.5 级大规模耀斑

太阳爆发 X1.5 级大规模耀斑 6 月 10 日,美国国家航空航天局的太阳动力学天文台记录到一个重要的太阳耀斑,被归类为 X1.5,表明强度很高。图片来源:NASA/SDO太阳耀斑是一种强烈的辐射爆发,可以在几分钟内释放出相当于十亿颗氢弹的能量。最近发生的这次耀斑被归类为 X1.5,属于较强的耀斑。X级表示最强烈的耀斑,字母后面的数字表示其强度的更多细节。这种太阳活动影响重大,因为它们会影响无线电通信、破坏电网、干扰导航信号,并对航天器和宇航员构成严重威胁。耀斑释放的高能粒子和辐射可以穿透地球大气层,影响电离层和磁场,进而干扰全球定位系统和通信信号。美国国家航空航天局的太阳动力学天文台于6月10日拍摄到了这张太阳耀斑的图像可以看到太阳右边缘的亮光。图像显示的是极紫外光的一个子集,它突出显示了耀斑中的极热物质,并被染成金色。图片来源:NASA/SDO为了帮助预测和减轻这些影响,美国国家航空航天局(NASA)在国家空间天气工作中发挥着至关重要的作用。美国国家航空航天局的航天器舰队,包括太阳动力学观测站,对太阳和我们的空间环境进行持续观测。这些航天器在研究太阳磁场活动、大气状况以及影响地球的更广泛空间环境等方面发挥着重要作用。对于那些有兴趣了解此类太阳活动可能如何影响地球并随时了解空间天气状况的人来说,建议访问海洋大气局的空间天气预报中心( ... PC版: 手机版:

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NASA观测到太阳爆发十余年来最强耀斑 强度高达X8.7级

NASA观测到太阳爆发十余年来最强耀斑 强度高达X8.7级 太阳耀斑作为太阳表面的强烈能量喷发,分为A、B、C、M、X共5个级别,其中A为能量最小级别,X为能量最大级别。统计数据显示,5月以来,太阳活动持续活跃,短短一周,爆发了10个X级耀斑和60余个M级耀斑。此外,中国气象局国家空间天气监测预警中心及美国国家海洋和大气管理局等机构近日相继发布强地磁暴预警。有不少网友在社交平台上表示,最近深夜失眠、上班犯困,认为这是太阳耀斑和地磁暴的“锅”。对此,美国国家太阳天文台科学家、科罗拉多大学博尔德分校助理教授玛丽亚·卡扎琴科近日在接受记者采访时表示,尚无科学研究表明太阳耀斑和地磁暴会对人体产生影响,人们可以正常生活,包括乘坐飞机出行。 ... PC版: 手机版:

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元旦凌晨,太阳爆发了强耀斑

元旦凌晨,太阳爆发了强耀斑 国家空间天气监测预警中心发布太阳耀斑信息提示:北京时间2024年1月1日05时55分,太阳爆发了一个强耀斑(X5.0级)。该事件发生时中国处于黎明,对中国上空电离层产生的影响较小。国家空间天气监测预警中心将密切跟踪事件发展,及时发布预报预警信息。 预计未来三天,太阳活动水平中到高,有可能爆发M级甚至X级耀斑。 预计未来三天,受冕洞高速流的影响,1日可能出现短时地磁活跃,2-3日地磁活动以平静到微扰为主;地球同步轨道能量大于10 MeV的高能质子通量仍有可能出现增强,甚至达到太阳质子事件水平。 预计未来三天,中国部分地区电离层天可能出现扰动。 过去24小时,太阳活动水平高,日面上出现新活动区13536并爆发了一次X5.0和一次M1.0级耀斑;目前太阳风速度在300千米/秒左右。 过去24小时,地磁活动平静;地球同步轨道能量大于10 MeV的高能质子通量出现增强,但未达到太阳质子事件水平。 过去24小时,中国大部分地区电离层天气平静。 安危事件@anwei 投稿联系 @xbok ⁉安危事件群 @tianya

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NASA太阳动力学天文台捕捉到X1.6级强烈太阳耀斑爆发场景

NASA太阳动力学天文台捕捉到X1.6级强烈太阳耀斑爆发场景 2024 年 5 月 2 日,美国国家航空航天局的太阳动力学天文台拍摄到了这幅太阳耀斑的图像从太阳中上部区域的明亮闪光中可以看到。图像显示的是极紫外光的一个子集,它突出显示了耀斑中的极热物质,并被染成茶色。图片来源:NASA/SDO太阳耀斑是与太阳黑子有关的磁能释放所产生的强烈辐射。这些耀斑是太阳系中最大的爆炸事件之一,主要在紫外线范围内可见。耀斑以多种方式影响地球:它们会破坏电离层,干扰GPS导航和无线电通信。它们也是极光的罪魁祸首,极光是高纬度天空中经常出现的美丽的自然光。该耀斑被归类为 X1.6 级耀斑。X 级表示最强烈的耀斑,而数字则提供了有关其强度的更多信息。太阳耀斑根据其强度和对地球的潜在影响进行分级。分级系统包括五个类别:A、B、C、M 和 X:与前一个类别相比,每个类别的能量输出都增加了十倍,其中 A 是最弱的,X 是最强的。在每个字母类别中,还有一个从 1 到 9 的更细的等级。例如,X1耀斑比 X2耀斑弱,但明显强于 M5耀斑。这种分类有助于科学家和相关机构预测潜在的影响,并为与空间天气有关的干扰做好准备。环绕地球运行的 SDO 卫星的艺术家概念图。资料来源:美国国家航空航天局美国国家航空航天局的太阳动力学天文台(SDO)致力于了解太阳活动的起源及其对地球的影响。SDO于2010年2月发射升空,是NASA"与星共存"(LWS)计划的重要组成部分,该计划旨在发展必要的科学认识,以有效解决太阳-地球系统中直接影响生命和社会的那些方面的问题。该观测站配备了一整套仪器,可通过观测加深对太阳大气动态的了解。这些仪器能够每隔几秒钟捕捉 13 种不同波长的太阳超高清图像。主要仪器包括大气成像组件(AIA),该组件生成日冕和色球层的图像;日震和磁成像仪(HMI),该仪器研究太阳表面和磁活动;以及极端紫外线变异实验(EVE),该仪器测量太阳的紫外线输出。SDO收集的数据有助于提高我们预报空间天气事件的能力,如太阳耀斑和日冕物质抛射,它们会影响地球上的卫星运行、通信、电网和导航系统。通过持续监测,SDO 在我们了解影响我们日常生活和技术基础设施的复杂太阳过程的持续努力中发挥着关键作用。 ... PC版: 手机版:

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NASA太阳动力学天文台捕捉到强大的X3.3级太阳耀斑

NASA太阳动力学天文台捕捉到强大的X3.3级太阳耀斑 2024 年 2 月 9 日,美国国家航空航天局的太阳动力学天文台(Solar Dynamics Observatory)拍摄到了这幅太阳耀斑图像从右下方的亮光中可以看到。图像显示的是极紫外光的一个子集,它突出显示了耀斑中的极热物质,并被染成了茶色。图片来源:NASA/SDO太阳耀斑是太阳表面能量的突然爆发。这些现象是由太阳黑子附近的磁场线缠结、交叉或重组引起的。释放的能量横跨整个电磁波谱,从无线电波到 X 射线和伽马射线。太阳耀斑根据其 X 射线波长的亮度分为:X、M、C、B 和 A 级,其中 X 级耀斑最为强烈。等级后面的数值进一步细化了其强度,数值越大表示事件越严重。因此,X3.3耀斑(如 2024 年 2 月 9 日观测到的耀斑)代表太阳能量的大量释放。太阳耀斑对地球的影响各不相同。虽然耀斑本身主要释放电磁辐射,但对地球产生实际影响的往往是相关的日冕物质抛射(CME)。这些巨大的太阳风和磁场爆发可在一到三天内到达地球,可能导致地磁暴。在极端情况下,这些风暴会扰乱卫星运行、电信、导航系统,甚至电网。此外,太阳耀斑和集合放射粒子会增强地球极光,在两极附近形成壮观的自然光秀。太阳动力学天文台(SDO)的艺术家概念图。资料来源:NASA/戈达德太空飞行中心概念图像实验室美国国家航空航天局的太阳动力学天文台在监测和研究太阳活动方面发挥着至关重要的作用。SDO于2010年2月11日发射升空,是NASA"与星共存"(LWS)计划的一部分,旨在了解太阳变化的原因及其对地球的影响。该观测站提供多个波长的近实时太阳图像,提供有关太阳耀斑、太阳黑子和其他太阳现象的宝贵数据。SDO 能够以高清晰度连续观测太阳,这使科学家能够以前所未有的详细程度研究太阳大气,从而帮助预测可能影响地球的空间天气事件。SDO 最近捕捉到的 X3.3 太阳耀斑凸显了太阳的动态和强大本质。虽然太阳耀斑是太阳生命周期中的常见现象,但对其进行研究对于了解和减轻其对现代技术和通信系统的潜在影响至关重要。通过像 SDO 这样的天文台的辛勤工作,人类可以更好地应对和驾驭空间天气带来的挑战,保护我们的技术基础设施,确保我们的社会更有弹性地抵御恒星的异动。编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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