NASA分享大规模X1太阳耀斑壮观图像

NASA分享大规模X1太阳耀斑壮观图像太阳是一颗强大的恒星。作为我们太阳系的中心,我们很难忽视这个负责向我们的星球提供光和热的巨大能量球。不过为了展示太阳的真正力量,NASA最近分享了一张新的太阳耀斑图像,该图像捕捉到了10月初的耀斑。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1324415.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1324415.htm

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NASA拍摄到太阳释放出巨大而耀眼的X1级耀斑

NASA拍摄到太阳释放出巨大而耀眼的X1级耀斑据CNET报道,太阳最近一直在加强它的活动,它在周日释放出了一个令人印象深刻的X1级太阳耀斑。美国宇航局(NASA)的太阳动力学天文台(简称SDO)记录到了这一巨大的辐射爆发。在NASA周一分享的一张图片中,这个大耀斑出现在右侧。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1323551.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1323551.htm

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强大的X1级太阳耀斑已经从太阳喷发出来

强大的X1级太阳耀斑已经从太阳喷发出来太阳发出了强烈的太阳耀斑,整个活动周期在2022年10月2日美国东部时间下午4点25分(太平洋时间下午1点25分)达到顶峰。美国宇航局的太阳动力学观测站不断观察太阳,捕捉到了该事件的图像。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1323723.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1323723.htm

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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(https://spaceweather.gov/)。该网站是美国政府发布空间天气预报、手表、警告和警报的官方资源,为直接受空间天气现象影响的行业和个人提供重要信息。随着我们对技术的依赖与日俱增,了解这些太阳活动并为之做好准备变得更加重要。通过持续的观测和研究,美国国家航空航天局(NASA)和国家海洋和大气管理局(NOAA)等机构旨在提供预警和策略,以最大限度地减少这些强大的自然事件所造成的破坏。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1434383.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1434383.htm

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NASA太阳动力学观测站(SDO)拍到强大的X级太阳耀斑从太阳喷发

NASA太阳动力学观测站(SDO)拍到强大的X级太阳耀斑从太阳喷发2023年1月5日,一个X1.2级的太阳耀斑在太阳的左侧边缘闪现。这张图片是由美国宇航局的太阳动力学观测站拍摄的,显示了171和304埃的波长的混合光,这是一个裁剪过的版本。资料来源:NASA/GSFC/SDO太阳耀斑是强大的能量迸发。耀斑和太阳爆发可以影响无线电通信、电网和导航信号,并对航天器和宇航员构成风险。这个耀斑被归类为X1.2耀斑。X级太阳耀斑是最强大的太阳耀斑类型,它是根据耀斑发射的X射线的峰值通量(以每平方米瓦特为单位,W/m2)来分类的。X级耀斑又被进一步划分为子类,X1是最弱的,X9是最强的。X1.2太阳耀斑是属于X1级的太阳耀斑,但比一般的X1耀斑略强。具体来说,一个X1.2太阳耀斑的峰值通量为1.2x10-4W/m2。这仍然是一个非常强大的太阳活动事件,它可以对地球上的无线电通信和GPS信号造成重大干扰。它还可以产生大量的太阳高能粒子(SEPs),对航天器和太空中的宇航员构成危害。美国宇航局的太阳动力学观测站是美国宇航局在2010年发射的一个航天器,用于研究太阳及其对地球的影响。它是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。SDO航天器配备了一套仪器,使其能够以多种波长的光线观察太阳,包括紫外线、可见光和极紫外光。由SDO收集的数据被用来提高我们对太阳磁场、太阳风以及太阳活动如何影响地球气候和环境的理解。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1338183.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1338183.htm

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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:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1433006.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1433006.htm

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X2.5太阳耀斑释放 - NASA的SDO捕捉到强大奇观

X2.5太阳耀斑释放-NASA的SDO捕捉到强大奇观美国国家航空航天局的太阳动力学天文台观测到了美国东部时间2024年2月16日凌晨1:53达到峰值的重大太阳耀斑。它被归类为X2.5,是一次高强度的能量爆发,可能会对技术和太空任务造成破坏性影响。图片来源:NASA/SDO太阳耀斑是一种强大的能量爆发。耀斑和太阳爆发会影响无线电通信、电网和导航信号,并对航天器和宇航员构成威胁。该耀斑被列为X2.5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。2024年2月16日,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--从每张图像右侧的明亮闪光中可以看到。这些图像显示了极紫外光的三个子集,它们突出显示了耀斑中的极热物质,并被染成茶色、金色和红色。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。这些现象可持续数分钟至数小时,是太阳系最大的爆炸事件,在太阳上可看到明亮的区域。太阳耀斑主要在紫外线和X射线光谱中观测到,因此空间观测站可以探测到它们。太阳耀斑的强度分为五类:A、B、C、M和X,其中A最弱,X最强。每个类别的能量输出都比前一个类别增加十倍。在每个类别中,从1到9的更细等级进一步区分了耀斑的强度。例如,X2耀斑的威力是X1耀斑的两倍,但比X8耀斑小四倍。这种分类系统有助于科学家和有关当局为对地球的潜在影响做好准备,如通信和导航系统的中断。SDO航天器全天候监视太阳的插图。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)是2010年2月发射的一项任务,是"与恒星共存"(LWS)计划的一部分。SDO的目标是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,了解太阳对地球和近地空间的影响。SDO的目的是更多地了解太阳的磁场及其产生和结构,以及储存的磁能如何转换并以太阳风、高能粒子和太阳辐照度变化的形式释放到日光层和地球空间。SDO配备了一整套仪器,其中包括大气成像组件(AIA),用于捕捉多个波长的太阳大气高清图像;日震和磁成像仪(HMI),用于研究太阳磁场和太阳内部物理;以及极端紫外线变异实验(EVE),用于测量太阳的紫外线输出。这套全面的工具使SDO能够以前所未有的方式深入了解离我们最近的恒星的运行情况,从而有助于更深入地了解影响我们的行星和技术系统的太阳过程。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1419861.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1419861.htm

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