NASA 如何追踪几十年来最强烈的太阳风暴

NASA 如何追踪几十年来最强烈的太阳风暴 2024年5月14日,太阳发射了一次强烈的太阳耀斑。这次太阳耀斑是太阳周期 25 中最大的一次,被列为 X8.7 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。资料来源:NASA/SDO美国宇航局月球到火星(M2M)空间天气分析办公室代理主任特雷莎-尼维斯-钦奇利亚说:"我们将对这一事件进行多年的研究。它将帮助我们测试我们的模型和对太阳风暴理解的极限。"从2024年5月3日到5月9日,美国宇航局的太阳动力学天文台观测到了82次明显的太阳耀斑。这些耀斑主要来自太阳上两个名为 AR 13663 和 AR 13664 的活跃区域。这段视频重点介绍了所有被归类为M5或更高的耀斑,其中有9个被归类为X级太阳耀斑。强烈的太阳耀斑和集合放射粒子太阳风暴的最初迹象始于 5 月 7 日晚些时候的两次强烈太阳耀斑。从 5 月 7 日至 11 日,多个强烈的太阳耀斑和至少 7 个集合放射粒子冲向地球。从那以后,同一太阳区又释放了许多大型耀斑,其中包括 5 月 14 日的 X8.7 耀斑本太阳周期中最强大的耀斑)。2024年5月14日,太阳发射了一次强烈的太阳耀斑。这次太阳耀斑是太阳周期25中最大的一次,被归类为X8.7耀斑。资料来源:美国宇航局戈达德太空飞行中心CME以高达每小时300万英里的速度移动,从5月10日开始成波到达地球,形成了持久的地磁暴,其等级达到了G5地磁暴等级中的最高级别,这是自2003年以来从未出现过的。位于马里兰州格林贝尔特的美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心的太空科学家、美国国家航空航天局太阳物理学公民科学负责人伊丽莎白-麦克唐纳说:"集合放射粒子基本上都是同时到达的,条件恰到好处,形成了一场真正具有历史意义的风暴。"当风暴到达地球时,全球各地都能看到绚丽的极光。在异常低的纬度地区,包括美国南部和印度北部,甚至也能看到极光。最强烈的极光出现在 5 月 10 日晚上,并在整个周末持续照亮夜空。数以千计的报告提交到美国宇航局资助的"Aurorasaurus"公民科学网站,帮助科学家研究这一事件,了解更多有关极光的知识。麦克唐纳说:"相机甚至是标准的手机相机对极光颜色的敏感度比过去要高得多。通过收集世界各地的照片,我们有巨大的机会通过公民科学了解更多有关极光的信息"。2024 年 5 月 10 日,不列颠哥伦比亚省西南部上空出现日冕极光。资料来源:美国国家航空航天局/玛拉-约翰逊-格罗测量地磁暴强度衡量地磁风暴强度的一种方法是扰动风暴时间指数,该指数可追溯到 1957 年,这次风暴与 1958 年和 2003 年的历史性风暴相似。据报道,磁纬度低至 26 度的地方都能看到极光,最近的这场风暴可能会与过去五个世纪中一些最低纬度的极光目击记录相媲美,不过科学家们仍在评估这一排名。"斯米德航空航天工程科学系研究教授、位于科罗拉多州博尔德市的 NCAR 高空天文台高级研究助理德洛丽丝-克尼普说:"要测量一段时间内的风暴有点困难,因为我们的技术总是在不断变化。"极光能见度并不是完美的衡量标准,但它能让我们对几个世纪以来的情况进行比较。麦克唐纳鼓励人们继续向Aurorasaurus.org 提交极光报告,并指出,即使没有看到极光,对于帮助科学家了解极光事件的范围也是非常有价值的。持续监测和未来研究的重要性风暴来临之前,负责预测太阳风暴影响的美国国家海洋和大气管理局空间天气预报中心向电网和商业卫星运营商发出通知,帮助他们减轻潜在的影响。警告帮助美国国家航空航天局的许多任务为风暴做好了准备,一些航天器预先关闭了某些仪器或系统的电源,以避免出现问题。美国宇航局研究极地冰盖的 ICESat-2 进入了安全模式,这可能是因为风暴导致阻力增大。展望未来要了解空间天气对卫星、载人飞行任务以及地基和天基基础设施的影响,就必须掌握更多有关太阳活动如何影响地球高层大气的数据。迄今为止,在这一区域只有少数有限的直接测量数据。但更多的测量即将到来。未来的任务,如美国宇航局的地球空间动力学星座(GDC)和动态中性大气层-电离层耦合(DYNAMIC),将能够准确地观察和测量地球大气层如何对类似太阳风暴期间发生的能量流入做出反应。当美国国家航空航天局(NASA)通过阿耳特弥斯(Artemis)任务将宇航员送往月球,以及随后送往火星时,这些测量也将非常有价值。美国国家航空航天局的太阳动力学天文台(SDO)拍摄到了这张X5.8太阳耀斑的图像,该耀斑在美国东部时间2024年5月10日晚上9点23分达到峰值。该图像显示了极紫外光的子集,突出显示了耀斑中的极热物质。资料来源:美国宇航局 SDO造成最近暴风雨天气的太阳区域现在正绕着太阳的背面转动,在那里它的影响无法波及地球。然而,这并不意味着风暴已经结束。美国国家航空航天局(NASA)的日地震动天文台(STEREO)目前位于地球轨道前方约 12 度的位置,在地球上不再能看到该活跃区域后,它还将继续观察一天。"火星的活跃区域刚刚开始进入人们的视野,"位于华盛顿的美国宇航局总部的美国宇航局空间天气计划主任杰米-费沃斯(Jamie Favors)说。"我们已经开始在火星上捕捉一些数据,所以这个故事只会继续下去。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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NASA的ICESat-2卫星经受住了20年来最强烈的太阳风暴考验

NASA的ICESat-2卫星经受住了20年来最强烈的太阳风暴考验 美国国家航空航天局冰、云和陆地高程卫星-2(ICESat-2)的插图,该卫星的任务是测量地球冰层高度的变化。资料来源:美国国家航空航天局5 月 7 日至 5 月 11 日期间,太阳释放出强烈的太阳耀斑和日冕物质抛射,在地球上引发了地磁暴,导致地球大气层局部膨胀。这给 ICESat-2 带来了意想不到的阻力,使卫星旋转,并触发卫星进入安全保持状态,从而关闭了 ICESat-2 的科学仪器。ICESat-2 小组已经进行了两次推进器燃烧,以提高航天器的高度,使其现在能够飘回到距地球约 310 英里(500 公里)的正常轨道。一旦到达那里,研究小组将把高级地形激光测高仪系统仪器恢复到科学模式,继续测量地球的冰、水、森林和土地覆盖的高度。艺术家绘制的 ICESat-2 效果图。这颗卫星在2024年5月太阳风暴之后进入安全状态,预计将于6月中旬返回科学模式。图片来源:美国宇航局戈达德太空飞行中心ICESat-2是Ice, Cloud, and land Elevation Satellite-2的缩写,是NASA的一项卫星任务,旨在测量冰盖海拔和海冰厚度,以及陆地地形和植被特征。该卫星于2018年9月发射,采用了一种名为ATLAS(高级地形激光测高仪系统)的精密激光测高仪系统,对地球表面进行精确而详细的测量。ICESat-2 的高分辨率数据有助于科学家了解气候变化导致的冰原、冰川和海冰的变化,提高我们准确预测未来海平面上升和评估地球生态系统变化的能力。这颗卫星是美国宇航局地球观测系统的重要工具,为环境研究和气候科学提供了宝贵的数据。编译自/hscitechdaily ... PC版: 手机版:

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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 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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美国宇航局的太阳动力学天文台本周目睹82次强烈耀斑 太阳耀斑是太阳上强烈的辐射或光爆发。耀斑是太阳系最强大的爆炸事件。光从太阳到地球只需要大约 8 分钟,因此耀斑的能量到达我们的星球也需要 8 分钟。太阳耀斑根据其强度或能量输出被分为不同等级,耀斑对地球的影响取决于它属于哪个等级(B 级、C 级、M 级和 X 级,其中 X 级最为强烈)。地球的大气层吸收了太阳的大部分强辐射,因此耀斑不会直接对地面上的人类造成伤害。然而,耀斑的辐射可能会对地球大气层外的宇航员造成伤害,并影响我们所依赖的技术。较强的太阳耀斑M5 级或以上的耀斑会对依赖地球电离层(我们带电的高层大气)的技术产生影响,如用于导航和GPS 的高频无线电。要了解此类空间天气可能对地球产生的影响,请访问NOAA 的空间天气预报中心(Space Weather Prediction Center),该中心是美国政府发布空间天气预报、手表、警告和警报的官方来源。美国国家航空航天局(NASA)是国家空间天气工作的研究机构。美国国家航空航天局(NASA)的航天器舰队不断观测太阳和我们的太空环境,研究范围从太阳活动到太阳大气层,再到地球周围空间的粒子和磁场。这个太阳动力学天文台的动画展示了它在地球上空面向太阳的样子。太阳动力学天文台旨在通过在小尺度空间和时间范围内同时以多种波长研究太阳大气,帮助我们了解太阳对地球和近地空间的影响。图片来源: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(SDO)是一项任务,主要目的是通过多种波长观测太阳大气层,了解太阳对地球和近地空间的影响。SDO于2010年2月发射,是美国国家航空航天局"与星共存"(LWS)计划的一部分,该计划旨在发展必要的科学认识,以解决直接影响生命和社会的日地相连系统的那些方面的问题。SDO 的观测每 10 秒钟提供 13 种不同波长的太阳高分辨率图像。这样就可以详细监测太阳活动,包括太阳耀斑,太阳耀斑是与太阳黑子有关的磁场能量释放所产生的突发性强辐射。太阳耀斑之所以意义重大,是因为它们能释放出巨大的能量,加热太阳大气,增加太阳亮度,并产生对地球有深远影响的增强辐射。这包括对卫星运行、通信系统甚至电网的潜在影响,尤其是在强烈耀斑期间。SDO 的数据对于了解太阳耀斑的动态及其发展至关重要。它有助于科学家改进太阳大气模型,更准确地预报空间天气事件。通过提供连续不断的数据流,SDO 在我们预测和减轻太阳活动对现代技术系统的影响方面发挥着至关重要的作用。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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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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