NASA帕克太阳探测器发现了快速太阳风的起源

NASA帕克太阳探测器发现了快速太阳风的起源帕克太阳探测器(PSP)收集的最新数据揭示了“快速”太阳风的起源,这是可以逃脱太阳引力并充满整个日球层的两种已知状态之一。如果我们想避免地球的全球通信和电子设备发生潜在的灾难,那么了解太阳风如何从太阳日冕中逸出并与太阳系中的行星相互作用至关重要。帕克太阳探测器旨在“接触”太阳最外层的大气层,距离恒星表面约430万英里,并围绕它运行直到2025年。在实现最终目标的旅程中,探测器一直在慢慢接近太阳的日冕,它借用金星的引力作为飞越过程中的重力辅助,这是一种类似弹弓的机动,可以加快航行速度以节省燃料。发表在《自然》杂志上的一项新研究正在解释太阳风的来源和速度。PSP在最近与太阳日冕相遇期间收集的数据揭示了该现象的可能起源,这与太阳磁场的“交换重联机制”有关。当两个相反的磁场在穿过漏斗状结构进出恒星表面时相互作用时,就会发生重新连接。研究人员解释说,两个指向相反方向的磁场相互湮灭,从而释放出磁能和从太阳抛出的高能粒子。类似等离子体的快速太阳风没有足够的能量逃离太阳的引力场,但当它们通过磁重联加速时,它们最终可以离开恒星并渗透保护太阳系免受外部空间影响的磁泡。到目前为止,帕克太阳探测器已经经历了15次太阳相遇,下一次预计将在6月22日发生。该探测器在飞越太阳日冕的过程中幸存下来,由于4.5,太阳日冕的温度可高达一百万摄氏度英寸厚的碳复合隔热罩。研究人员表示,如果我们想要获得对太阳过程的实际测量结果,而不是仅仅观察在到达地球之前传播数百万英里的电磁辐射,那么对太阳大气层进行直接调查是必不可少的。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1364919.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1364919.htm

相关推荐

封面图片

NASA帕克太阳探测器打破纪录 完成有史以来距离太阳最近、速度最快的飞越

NASA帕克太阳探测器打破纪录完成有史以来距离太阳最近、速度最快的飞越2023年9月27日,美国国家航空航天局的帕克太阳探测器第17次接近太阳,在距离太阳表面451万英里的范围内打破了自己的记录。在金星的重力辅助下,探测器以每小时394736英里的速度飞越金星,再次刷新纪录。图片来源:NASAGSFC/CIL/BrianMonroe这一里程碑也标志着帕克太阳探测器从9月22日开始到10月3日结束的第17次"遭遇太阳"任务的中点。帕克太阳探测器的第17次轨道包括一次近日点,使航天器距离太阳451万英里。图片来源:NASA/JohnsHopkinsAPL/SteveGribben航天器在进入会合点时健康状况良好,所有系统运行正常。帕克太阳探测器计划于10月1日向位于马里兰州劳雷尔的约翰斯-霍普金斯应用物理实验室的任务操作员发送遥测数据流(状态数据),该实验室也是设计和建造该航天器的地方。从10月4日至19日,航天器将向地球发送这次相遇的科学数据--主要涉及太阳风的特性、结构和离开太阳时的行为。美国国家航空航天局帕克太阳探测器航天器飞越日冕,追踪能量和热量如何在恒星大气层中移动的概念图。图片来源:NASA/JohnsHopkins美国国家航空航天局/约翰霍普金斯APL美国国家航空航天局的帕克太阳探测器于2018年发射升空,正在进行一次无与伦比的研究太阳外层大气的旅程。该探测器设计用于抵御极端高温和辐射,它将接近太阳表面383万英里,比以往任何航天器都更接近太阳表面。在7年24个轨道上,借助金星的引力辅助,探测器将对日冕、太阳风和太阳高能粒子进行研究。其研究结果旨在加深我们对太阳现象及其对地球影响的了解。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1387831.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1387831.htm

封面图片

帕克探测器创纪录地以635266公里/小时的速度冲向太阳

帕克探测器创纪录地以635266公里/小时的速度冲向太阳帕克太阳探测器第17次接近太阳光球726万公里。值得注意的是,在第13次接近过程中,它成为有史以来第一个穿越日冕物质抛射(CME)的航天器。图片来源:NASAGSFC/CIL/BrianMonroe这只是该探测器取得的最新成就,它还是有史以来第一个飞越日冕物质抛射并活着讲述这一故事的航天器。这次穿越日冕物质抛射发生在2022年9月5日,也就是第13次接近太阳时。该航天器的最新成就是在8月底借助重力飞越金星时取得的。在最近的一次接近中,帕克太阳探测器以每小时635266公里(394735英里)的速度飞行。帕克太阳探测器接近太阳的艺术家概念图。图片来源:NASA/JohnsHopkinsAPL/SteveGribben帕克太阳探测器计划在2025年中期继续对太阳和太阳环境进行研究。到目前为止,考虑到帕克飞船在任务期间所经历的情况,它的状态还算不错。帕克的主要仪器受到屏蔽保护,因此可以在接近正常室温的环境中工作。太阳系科学家派遣帕克来帮助他们了解我们恒星活动中一些最令人费解的方面。它的主要目标是日冕。他们希望通过追踪加热太阳大气最上层部分的能量流,弄清楚是什么加热了日冕。此外,他们还想了解太阳风在离开太阳时如何以及为什么会被加速。来自太阳的太阳风(左)与地球磁层(右)相互作用的图像。帕克太阳探测器在太阳风的源头对其进行研究。资料来源:NASA/SOHO由于太阳在很大程度上是等离子体,他们希望了解其结构以及存在并影响等离子体从太阳通过太阳风流动的磁场。最后,这项任务还将研究从太阳流出的高能粒子,并确定它们的传输机制。关于日冕物质抛射当日冕物质抛射从太阳穿过太阳系时,我们在地球上就会经历日冕物质抛射。这些强大的事件以每秒100到3000公里的速度将巨大的等离子体抛向太空。许多CME不会与我们的星球相遇,但一旦相遇,它们就会扭曲和拉伸我们星球的磁场。结果可能是美丽的极光,也可能是通信和电网中断。太阳物理学家希望能够预报这些可怕的太阳风暴。长期以来,他们一直想测量驱动CMEs的力量。特别是,他们想知道是什么将爆炸中的带电粒子加速到高速。他们希望帕克能够为他们提供数据,让他们了解太阳上正在发生什么。帕克太阳探测器通过日冕物质抛射时的宽视场图像视频。资料来源:美国国家航空航天局/约翰霍普金斯APL/海军研究实验室/布伦丹-加拉格尔/吉列尔莫-斯滕伯格/伊曼纽尔-马松松/利泽特-卡西利亚斯/罗伯特-亚历山大/大卫-马拉斯皮纳2022年9月5日,帕克在太阳的远端巡游。它飞离太阳表面大约60亿公里。就在那时,它探测到了正在形成的集合放射粒子。随后,飞船穿过抛射结构,经历了它的前缘,然后离开了物质。这是一次相当极端的集合放射粒子,帕克因此获得了有关冲击波速度和密度的数据。幸运的是,它没有撞击地球。不过,如果它撞上了地球,这一事件将严重破坏通信系统,并可能造成大面积停电。位于马里兰州劳雷尔的约翰-霍普金斯应用物理实验室(APL)的帕克太阳探测器项目科学家努尔-拉乌阿菲(NourRaouafi)说:"这是我们观测到的距离太阳最近的一次CME。我们从来没有在这么远的距离上看到过这么大的事件"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1390563.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1390563.htm

封面图片

帕克太阳探测器穿越日冕物质喷发(CME)核心区域 拍下神奇一幕

帕克太阳探测器穿越日冕物质喷发(CME)核心区域拍下神奇一幕最新的更深入穿越中,帕克探测器捕捉到了更惊人的一幕,包括日冕物质喷发内部的清晰图像,显示探测器周围的空间充满了动荡的涡流。科学家们认为,这可能是凯尔文-亥姆霍兹不稳定性(KHI)的表现。这一现象在地球上也有,但极为罕见,通常以波浪状云层的形式出现,由不同速度的流体相互作用产生。据分析,在太阳上,KHI可能形成于热等离子体流与太阳风的交界处,而太阳风是由日冕发射的连续带电粒子流。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1426694.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1426694.htm

封面图片

NASA帕克太阳探测器完成第16次接近

NASA帕克太阳探测器完成第16次接近NASA的帕克太阳探测器已完成其第16个科学轨迹,其中包括6月22日近距离接近太阳(称为近日点),使其距离太阳表面仅530万英里,同时以每小时364610英里的速度移动。团队将继续监测帕克的进展,以确定在接下来的几个月内,当航天器为这次飞越做准备时是否需要进行其他此类演习。八月份的飞越将是预计七次飞越金星中的第六次,帕克利用金星的引力收紧其绕太阳的轨道,并在距离太阳表面450万英里的范围内建立了一个近日点。帕克太阳探测器的第16次轨道包括近日点,使航天器距离太阳530万英里以内。图片来源:NASA/约翰霍普金斯大学APL/MikeYakovlev/JoshDiazAPL的帕克太阳探测器任务运营经理尼克·平金(NickPinkine)表示:“燃烧性能非常好,这为我们下一次飞越金星奠定了良好的基础。”他补充说,航天器在机动和飞越后状态良好,运行正常。APL帕克太阳探测器项目科学家努尔·拉瓦菲(NourRaouafi)表示:“帕克已经教会了我们很多东西,让我们能够研究太阳风的来源,并更多地了解日冕内的磁活动。随着帕克距离日益活跃的太阳越来越近,我们很高兴看到这次任务还能向我们展示什么。”2023年8月21日,帕克太阳探测器将掠过金星,第六次飞越金星。为了准备平稳的航向,约翰霍普金斯大学应用物理实验室(APL)的任务团队于2023年6月7日进行了一次小型轨迹修正机动,这是自2022年3月以来的首次航向修正。这次飞越将是计划中的七次飞越中的第六次帕克执行主要任务期间的金星。帕克利用金星的引力收紧其围绕太阳的轨道,并在距离太阳表面仅450万英里的地方建立了一个未来的近日点。随着太阳变得越来越活跃,这个近日点对于更多地了解太阳物理学尤其重要。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1369395.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1369395.htm

封面图片

NASA帕克太阳探测器揭示了双子座流星雨不寻常的暴力起源

NASA帕克太阳探测器揭示了双子座流星雨不寻常的暴力起源大多数流星雨来自彗星,而彗星是由冰和灰尘组成的。当一颗彗星接近太阳时,冰会蒸发并释放出气体,使彗星的小碎片移位并产生一串尘埃。慢慢地,这个重复的过程使彗星的轨道充满了物质,当地球经过流星雨时,会产生流星雨。近地小行星3200Phaethon资料来源:阿雷西博天文台/NASA/NSF然而,双子星流似乎源自一颗小行星--一大块岩石和金属--名为3200Phaethon。像Phaethon这样的小行星通常不会像彗星那样受到太阳热量的影响,这让科学家们想知道是什么导致了Phaethon的流在夜空中的形成。"真正奇怪的是,我们知道辉腾是一颗小行星,但是当它飞过太阳的时候,它似乎有某种温度驱动的活动。大多数小行星不会这样做,"普林斯顿大学的研究学者和科学论文的共同作者JameySzalay说,该论文最近发表在《行星科学》杂志上。这项研究建立在Szalay和他的几位帕克太阳探测器任务的同事以前的工作基础上,以汇集一幅在太阳系最内部旋转的大型尘埃云的结构和行为。利用帕克的飞行路线--一个使其距离太阳仅数百万英里的轨道,比历史上任何航天器都要近--科学家们能够获得迄今为止最好的直接观察从经过的彗星和小行星上脱落的尘埃颗粒。帕克太阳探测器由位于马里兰州劳雷尔的约翰-霍普金斯应用物理实验室(APL)建造和运行,它没有携带专门的尘埃计数器,以使它能够准确读出尘埃粒子的质量、成分、速度和方向。然而,尘埃颗粒沿着航天器的路径撞击,高速撞击产生了独特的电信号,或称等离子体云。这些撞击云产生独特的电信号,被探测器的FIELDS仪器上的几个传感器所接收,该仪器测量太阳附近的电场和磁场。为了了解双子星流的起源,科学家们利用这些帕克数据对三种可能的形成情况进行建模,然后将这些模型与根据地球上的观测结果建立的现有模型进行比较。他们发现,暴力模型与帕克数据最为一致。这意味着很可能是一个突然的、强大的事件--例如与另一个天体的高速碰撞或气态爆炸,以及其他可能性--创造了双子星流。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1365463.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1365463.htm

封面图片

印度首个太阳探测器顺利升空

印度首个太阳探测器顺利升空印度发射月球探测器实现无人登月一个星期后,星期六(9月2日)发射太阳探测器,希望在航空领域实现另一个里程碑。一枚装载有印度首个太阳探测器“太阳神-L1”号(Aditya-L1)的火箭,于新加坡时间9月2日下午2时20分在印度斯里赫里戈达岛(Sriharikota)发射升空。太阳探测器将携带科学仪器在四个月的旅程中飞行150万公里,抵达拉格朗日L1点(LagrangePoint1),开始太阳最外层的观测任务。法新社报道,有近50万名观众观看了探测器发射的直播,发射场附近的观景台也有数以千计的民众观看探测器升空,在火箭上升时发出的震耳欲聋的噪音中疯狂欢呼。当飞船驶向地球大气层的外边时,印度空间研究组织(ISRO)的一名官员在任务控制中心宣布:“发射成功,一切正常。”中国新闻社引述《今日印度》称,此次飞行任务的目的是深入了解太阳活动的各个方面及其对空间天气的影响,其目标包括了解太阳风和空间天气的形成原因和构成要素,研究日冕物质抛射的动力学以及观察太阳圆盘等,同时旨在解决太阳物理学中一些尚未解决的问题。天体物理学家索马克·雷乔杜里(SomakRaychaudhury)星期五(1日)对新德里电视台(NDTV)说:“这对印度来说是一项具有挑战性的任务。”他说,探测器将研究日冕物质抛射,这是一种太阳大气层释出大量等离子和磁能的周期性现象。[Media]自1960年代开始,美国和欧洲航天局(ESA)就发射探测器到太阳系的中心。中国和日本都向地球轨道发射了各自的太阳观测器。如果印度此次发射取得成功,将是亚洲国家的太阳探测器首次进入太阳轨道。此前,印度的“月船3”号(Chandrayaan-3)探测器在8月23日傍晚成功在月球南极表面软着陆,印度成为首个在月球南极着陆的国家。

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人