精确的太阳观测指导古代墨西哥人播种 以满足数百万人的食物需要

精确的太阳观测指导古代墨西哥人播种以满足数百万人的食物需要要在一个春季干旱、夏季季风的地区养活这么多人,需要对天气的季节性变化何时到来有深入了解。作物种植得太早或太晚,都可能被证明是灾难性的。任何历法如果不能适应闰年的波动,也会导致作物歉收。虽然殖民时期的编年史家记录了日历的使用,但以前并不了解墨西哥人或阿兹特克人是如何做到如此精确的。加州大学河滨分校(UCR)的新研究证明了他们是如何做到的。他们利用盆地的山脉作为太阳观测站,对照内华达山脉的山峰记录日出情况。墨西哥特拉罗克山的太阳观测站。倾斜的堤道在2月23-24日与初升的太阳保持一致,与墨西哥日历的新年相吻合。领导这项研究的加州大学洛杉矶分校生态学杰出教授ExequielEzcurra说:"我们得出结论,他们一定是站在一个地方,从一天到另一天向东看,通过观察太阳的升起来判断一年的时间。"为了找到这个地点,研究人员研究了墨西哥人的手稿。这些古老的文字提到了位于盆地东部的特拉罗克山。研究小组探索了盆地周围的高山和山顶上的一座寺庙。利用天文计算机模型,他们证实了神庙的一个长堤结构与2月24日,即阿兹特克新年的第一天的太阳升起相一致。"我们的假设是,他们利用了整个墨西哥谷的地形,他们的工作工具是盆地本身。当太阳在西拉山后面的一个地标点升起时,他们知道是时候开始播种了,"Ezcurra说。从地球上的一个固定点看太阳,它每天都不遵循相同的轨迹。在冬季,它在天体赤道以南运行,向东南方向升起。随着夏季的到来,由于地球的倾斜,日出向东北方向移动,这种现象称为太阳偏角。墨西哥特拉洛克山太阳观测站的石堤在2月23-24日与太阳升起时保持一致,这与墨西哥日历的新年相吻合。这项研究可能是第一次证明墨西哥人是如何利用这一原则、太阳和山脉作为指导性地标来计时的。尽管有些人可能对"阿兹特克日历"很熟悉,但这是对太阳石的错误称呼,太阳石可以说是阿兹特克人最有名的雕塑作品,只用于仪式和典礼的目的。"它并没有作为天体观测站的任何实际用途。把它看作是一座纪念碑,就像特拉法尔加广场的纳尔逊柱或华盛顿特区的林肯纪念堂一样,"Ezcurra说。学习确实有实际用途的阿兹特克人的工具提供了发展农业必要的常识,即使用各种方法来解决关于自然世界的问题的重要性。"同样的目标可以通过不同的方式实现。有时可能很难看到这一点。我们并不总是需要完全依赖现代技术,"Ezcurra说。"阿兹特克人在保持时间方面和欧洲人一样好,甚至更好,使用他们自己的方法。"据Ezcurra说,阿兹特克人的天文台也可以有更现代的功能。将墨西哥盆地的老照片与现在的照片相比较,可以看出森林是如何慢慢爬上特拉罗克山的,这可能是由于低海拔地区平均温度上升的结果。"在1940年代,树线远远低于山顶。现在,山顶本身就有树木在生长,"Ezcurra说。"古人的观测站也可以成为21世纪的观测站,以了解全球气候变化"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336281.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1336281.htm

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NASA太阳动力学观测站捕捉到从太阳爆发的强烈耀斑

NASA太阳动力学观测站捕捉到从太阳爆发的强烈耀斑美国宇航局的太阳动力学观测站在2023年3月28日拍摄了这张太阳耀斑的图像--从太阳右下方的明亮闪光中可以看出。该图像显示了极紫外光的一个子集,突出了耀斑中的极热物质,其颜色为茶色。资料来源:NASA/SDO太阳耀斑是来自太阳表面的一种突然的、强烈的辐射爆发。它是由储存在太阳大气层中的磁能快速释放造成的。太阳耀斑可以在地球的磁场和高层大气中造成重大干扰,从而影响通信系统、电网和卫星。它们根据X射线的亮度进行分类,被评为C级、M级或X级,其中X级是最强烈的。这个太阳动力学观测站的动画显示了它在地球上方朝向太阳的情况。SDO旨在帮助我们了解太阳对地球和近地空间的影响,通过在小的空间和时间尺度上以及在许多波长上同时研究太阳大气。资料来源:美国宇航局/戈达德太空飞行中心概念图像实验室美国宇航局的太阳动力学观测站(SDO)是一个在2010年发射的航天器,用于研究太阳及其对地球的影响。SDO的任务是通过研究太阳大气和磁场,帮助科学家了解太阳对地球和近地空间的影响。SDO配备了三台科学仪器,以多种波长的光持续观测太阳,使科学家能够以前所未有的细节研究太阳的动态。SDO的数据在提高我们对空间天气及其对地球的影响的理解方面发挥了作用。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1352221.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1352221.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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印度将于本周发射太阳观测站任务Aditya-L1

印度将于本周发射太阳观测站任务Aditya-L1发射后,航天器将需要大约109天到达围绕拉格朗日点1(L1)的环绕轨道,拉格朗日点1位于太阳和地球之间,距离地球约93.3万英里。印度空间研究组织的目标是通过Aditya-L1任务更好地了解日冕加热、日冕物质抛射、耀斑前和耀斑活动及其特征、空间天气动态以及粒子和磁场的传播。这颗重3300磅的卫星由一系列科学、观测和实验有效载荷组成,其中包括四个遥感载荷。Aditya-L1的代号为PSLV-C57,可跟踪多种科学目标,如检查太阳高层大气动力学、调查色球层和日冕加热、观测现场粒子和等离子体环境,以及研究日冕物理学及其加热机制。该飞行任务还旨在确定空间天气的驱动因素。2008年,Aditya-L1最初被设想为Aditya(印地语中的"太阳"),用于研究日冕--太阳大气层的最外层。不过,印度空间研究组织后来将该任务改名为"AdityaL-1"以扩大其目标,并将其作为一个研究太阳和空间环境的正式观测站。印度政府在2019年为Aditya-L1任务拨款约4600万美元,但任务费用的最新情况尚未披露。上周,印度航天局的"Chandrayaan-3"号任务成功着陆,引起了国际关注。"Chandrayaan-3"号于今年7月发射,是2019年坠毁的"Chandrayaan-2"号的后续任务。飞船取得的卓越成就使印度成为第一个登陆月球南极的国家,也是继前苏联、美国和中国之后,全球第四个实现月球软着陆的国家。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1380101.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1380101.htm

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NASA太阳动力学观测站又一次见证了强大的X1.0级太阳耀斑

NASA太阳动力学观测站又一次见证了强大的X1.0级太阳耀斑太阳耀斑是太阳大气中突然而大量的能量释放,通常与太阳黑子和磁活动有关。这些耀斑是太阳系中最大的爆炸事件,将带电粒子束和电磁辐射喷射到太空中。太阳耀斑主要是通过它们发出的多种波长的光来观察的,从无线电波到伽马射线。太阳耀斑强度的分类通常涉及测量从地球轨道上的卫星检测到的1至8埃范围内的X射线通量。最常用的系统将它们分为A、B、C、M或X级,其中A级最小,X级最大。在每个级别中,从1到9的数字范围进一步表示强度(X级耀斑除外,其可以超过9)。NASA的太阳动力学观测站(SDO)于2010年2月启动,其任务旨在研究太阳变化的原因及其对地球的影响。目标是帮助我们了解太阳磁场是如何产生和构造的,以及如何将储存的磁能以太阳风、高能粒子和太阳辐照度变化的形式转换并释放到日光层和地球空间。(环绕地球运行的SDO卫星的艺术家概念图。)图片来源:NASA太阳耀斑会对地球产生一系列影响。最直接的影响是对地球电离层的影响,耀斑的辐射可能会导致突然的电离层扰动(SID),从而扰乱高频(HF)无线电通信。更严重的耀斑,尤其是X级耀斑,可能会导致无线电中断持续几分钟到几个小时。与太阳耀斑相关的带电粒子,特别是当伴随日冕物质抛射(CME)时,由于辐射水平增加,也可能对太空中的卫星和宇航员构成威胁。随着时间的推移,这可能会降低卫星电子设备的性能,并对宇航员的健康造成危害。此外,当这些带电粒子到达地球磁场时,它们会引起地磁风暴。这些风暴可能会带来美丽的极光,但也会破坏电网,可能导致大范围停电。事实上,有记载的最大的地磁风暴——1859年的卡灵顿事件正是由强大的太阳耀斑引发的,导致欧洲和北美的电报系统瘫痪,有报告称操作员受到电击,电报塔甚至还迸出火花。此外,太阳耀斑会对地球气候产生影响,尽管这仍然是一个正在进行的研究领域。一些科学家认为,长时间的太阳耀斑活动频繁可能会对地球气候产生轻微的变暖影响,而太阳耀斑活动较低的时期可能会产生轻微的降温影响。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1368885.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1368885.htm

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NASA核光谱望远镜阵列揭示了太阳上隐藏的灯光秀

NASA核光谱望远镜阵列揭示了太阳上隐藏的灯光秀在上面的合成图中,NuSTAR的数据以蓝色表示,并与日本宇宙航空研究开发机构日之出任务的X射线望远镜(XRT)的观测数据(绿色)和美国宇航局太阳动力学观测站(SDO)的大气成像组件(AIA)的观测数据(红色)相叠加。NuSTAR的视场相对较小,这意味着它无法从地球轨道上的位置看到整个太阳,因此该天文台对太阳的看法实际上是25张图像的马赛克拼图,拍摄于2022年6月。在这里可以看到美国宇航局NuSTAR观测站探测到的高能X射线的隔离。添加了一个网格来表示太阳的表面。资料来源:NASA/JPL-Caltech/JAXA由NuSTAR观测到的高能X射线只出现在太阳大气层中的几个位置。相比之下,Hinode的XRT探测的是低能X射线,SDO的AIA探测的是紫外光--这些波长的光线在太阳的整个表面都有发射。NuSTAR的视野可以帮助科学家们解决关于我们最近的恒星的最大谜团之一:为什么太阳的外层大气-日冕可以达到100多万度--至少比其表面热100倍。这让科学家们感到困惑,因为太阳的热量来源于它的核心并向外传播。这就像火周围的空气比火焰要热100倍一样。日冕的热量来源可能是太阳大气中的小爆发,耀斑是大范围的热、光和粒子的爆发,可以被广泛的太阳观测站看到。小耀斑是小得多的事件,但这两种类型产生的物质甚至比日冕的平均温度还要热。普通耀斑并不经常发生,不足以使日冕保持科学家观察到的高温,但小耀斑可能发生得更频繁--也许频繁到足以集体加热形成日冕。观察主体不同,太阳的形态千差万别。从左起,美国宇航局的NuSTAR看到的是高能量的X射线;日本宇宙航空研究开发机构的Hinode任务看到的是低能量的X射线;美国宇航局的太阳动力学观测站看到的是紫外线。资料来源:NASA/JPL-Caltech/JAXA尽管单个小耀斑太过微弱,无法在太阳的炽热光线中进行观测,但NuSTAR可以探测到被认为是在大量小耀斑相互靠近时产生的高温物质的光线。这种能力使物理学家能够研究小耀斑的发生频率以及它们如何释放能量。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1346411.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1346411.htm

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