最强 X 级 (X3.3) 的强烈太阳耀斑发生在太阳西南端的区域。

最强 X 级 (X3.3) 的强烈太阳耀斑发生在太阳西南端的区域。 此事件发生后,质子通量可能会增加并引起太阳辐射风暴。 根据初步报告,地球将位于日冕物质抛射的震中之外,但尽管如此,一小部分坚持太阳日冕物质抛射与地球地震之间关系的科学家预计会发生一系列的事件。未来几天将发生地震。

相关推荐

封面图片

NASA连续捕捉到强烈的X2.8/1.4级太阳耀斑

NASA连续捕捉到强烈的X2.8/1.4级太阳耀斑 2024 年 5 月 27 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,图像中的太阳边缘闪烁着明亮的光芒,内嵌的地球图像显示了耀斑的规模。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,并被染成红色。图片来源:NASA/SDO太阳耀斑是太阳大气中积聚的磁能突然释放时产生的强烈辐射。它们发出的能量覆盖整个电磁波谱,从无线电波到伽马射线。这些耀斑可持续数分钟到数小时不等,通常伴随着太阳物质的抛射,即日冕物质抛射(CMEs)。2024 年 5 月 29 日,美国国家航空航天局的太阳动力学天文台捕捉到了这张太阳耀斑的图像从左侧的亮光中可以看到。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,并被染成橙色。图片来源:NASA/SDO太阳耀斑的强度是根据卫星(如 GOES 航天器)观测到的 X 射线波长亮度来划分的。这些等级被划分为 A、B、C、M 或 X 级,其中 A 级最弱,X 级最强。每个等级代表能量输出增加十倍,在每个等级中,使用从 1 到 9 的更细刻度来提供更多细节。例如:A 级耀斑最小,对地球几乎没有影响。B 级耀斑稍大一些,但总体上仍然微不足道。C 级耀斑是中小型耀斑,对地球几乎没有明显影响。M 级耀斑会在两极造成短暂的无线电停电和轻微的辐射风暴,可能危及宇航员。X 级耀斑是规模最大、威力最强的耀斑,能够造成全地球范围的无线电停电和持久的辐射风暴。耀斑的分类,如 X2.8,表示 X 级耀斑,其亮度在用于测量 X 射线的对数刻度上为 2.8。这个等级对于了解和预测太阳耀斑对地球周围空间环境的潜在影响以及可能受到太阳辐射水平增加影响的各种技术和系统至关重要。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)是一项致力于了解太阳对地球及其近地环境影响的任务。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,该计划旨在研究直接影响生命和社会的日地相连系统的各个方面。SDO 的主要目标是深入了解太阳大气层及其磁场,了解太阳大气层如何储存和释放能量(如太阳耀斑和日冕物质抛射),以及测量影响地球生命及其技术系统的太阳变化。通过以多种波长对太阳进行近乎连续的高分辨率观测,该观测站在提高我们预报空间天气事件的能力方面发挥着至关重要的作用。观测站配备了三台高灵敏度仪器:大气成像组件(AIA)每 12 秒钟捕捉多个波长的太阳大气详细图像,从而全面了解日冕及其动态。日震和磁场成像仪(HMI)观测太阳表面和磁场,提供有助于了解太阳内部结构和磁场活动的数据。极端紫外线可变性实验(EVE)以前所未有的精度测量太阳的紫外线输出,这对于了解地球大气层和空间环境的变化至关重要。SDO 的数据是我们了解太阳复杂多变的行为所不可或缺的,并极大地改进了空间天气预报。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

封面图片

太阳释放双X1.0级强烈耀斑

太阳释放双X1.0级强烈耀斑 访问:Saily - 使用eSIM实现手机全球数据漫游 安全可靠 源自NordVPN 美国国家航空航天局的太阳动力学天文台捕捉到了这些太阳耀斑的图像从左图(5 月 8 日耀斑)和右图(5 月 7 日耀斑)的明亮闪光中可以看到。图像显示的是极紫外光的子集,它突出显示了耀斑中的极热物质,并被染成橙色。资料来源:NASA/SDO太阳耀斑是一种强烈的能量爆发,可以破坏无线电通信、电网和导航信号。它们还对航天器和宇航员构成威胁。最近的两次耀斑都被归类为 X1.0,表明其强度很大。X级"标签用于表示强度最大的耀斑,其数字则更详细地描述了耀斑的强度。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)是一项致力于观测太阳及其行为的任务。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,该计划旨在了解太阳变化的原因及其对地球的影响。该观测站配备了一整套仪器,可对太阳大气和太阳活动进行全面测量。SDO 的主要目标包括了解太阳周期、太阳耀斑和日冕物质抛射,以及它们对空间天气和地球环境的影响。该观测站每 12 秒钟提供 13 种不同波长的太阳高分辨率图像,为了解太阳过程提供了前所未有的洞察力。其数据对于提高预报空间天气事件的能力至关重要,而空间天气事件可能会影响地球上的卫星运行、电网和通信系统。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

四个太阳耀斑同时爆发 日冕物质抛射即将轰击地球

四个太阳耀斑同时爆发 日冕物质抛射即将轰击地球 多个耀斑同时爆发叫做“交感太阳耀斑”,是多个太阳黑子同时进入太阳表面上方的巨大磁场环而引发的。它通常只涉及两个耀斑,但此次却同时有四个,在人类观测史上尚属首次。交感太阳耀斑的强度从小爆发到最高的X级不等,这次的威力还没有确定,但因为数量太多、覆盖太广,所产生的日冕物质抛射可能会明显冲击地球,尤其是在地球磁极附近引发更壮观的极光现象。这次爆发,可能标志着新一轮太阳活跃期的提前到来。 ... PC版: 手机版:

封面图片

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:

封面图片

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:

封面图片

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:

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人