太阳风暴带来的奇观:多彩极光照亮地球大气层

太阳风暴带来的奇观:多彩极光照亮地球大气层加拿大西部上空的极光卫星图像,由NOAA-NASASuomiNPP卫星上的VIIRS(可见光红外成像辐射计套件)传感器于山地时间2023年11月5日凌晨3:23m拍摄。NOAA-NASASuomiNPP卫星的VIIRS(可见光红外成像辐射计套件)传感器于山地时间2023年11月5日凌晨3:23(世界时间10:23)在加拿大西部上空捕捉到了这张极光图像。极光在加拿大埃德蒙顿附近非常明亮,几乎使卫星传感器饱和。这一现象一直持续到第二天晚上,蒙大拿州格拉斯哥的天空中出现了粉红色和绿色的光。在美加边境附近和阿拉斯加,极光尤其明亮,但在最南端的得克萨斯州也能隐约看到极光。极光的形成极光的形成通常始于太阳通过太阳耀斑、日冕物质抛射或活跃的太阳风向地球发送大量带电粒子。太阳粒子与磁层相撞并对其进行压缩,从而改变了地球磁场的构造。一些被困在磁场中的粒子会加速进入地球高层大气,在那里它们会激发氮分子和氧分子,并释放出光子,这就是所谓的极光。美国国家海洋和大气管理局空间天气预报中心称,11月5日至6日的极光是多次日冕物质抛射的产物,日冕物质抛射是太阳日冕中磁化等离子体大量喷出的过程。这些来自太阳的等离子体和高能波冲入地球高层大气,引发了强烈的地磁暴。轨道夜间,国际空间站在犹他州上空260英里处翱翔,地球大气层中闪耀着极光。资料来源:美国国家航空航天局2023年10月28日,风暴发生前一周,国际空间站上的一名宇航员在犹他州上空260英里(418公里)的轨道上拍摄到了另一张极光照片(上图)。据太空天气预报中心称,这次极光很可能是由一个向地球旋转的日冕洞引起的。日冕洞是太阳大气中相对较冷物质的区域,向行星际空间开放。太阳表面的这些黑暗区域会以高速流的形式释放物质。公民科学参与机会如果您喜欢观看这样的极光,您可以通过一个名为Aurorasaurus的项目参与极光公民科学:https://www.aurorasaurus.org/该项目通过网站和社交媒体上的报告跟踪世界各地的极光,然后生成这些报告的实时全球地图。公民科学家对报告进行核实,每一个经过核实的目击事件都将成为科学家分析和纳入空间天气模型的宝贵数据点。该项目是与新墨西哥联盟的公私合作项目,并得到了美国国家科学基金会和美国国家航空航天局的支持。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1396815.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1396815.htm

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受逾20年最强太阳风暴影响多地出现极光地球受到超过20年最强的太阳风暴影响,多地出现极光。不少民众在社交媒体上载极光照片。国家空间天气监测预警中心公告,受到日冕物质抛射事件的影响,昨晚至今天凌晨,地球磁场爆发特大地磁暴,在高纬度区域出现极光。央视报道,新疆阿勒泰、内蒙古锡林浩特、黑龙江漠河都出现绚丽的极光。极光是太阳带电粒子进入地球磁场时,与大气中的原子和分子碰撞而产生的自然光现象。漠河是中国观测北极光的最佳地点之一。预警中心上午再次发布地磁暴红色预警,预计今晚11时起发生地磁暴,最大级别达到特大地磁暴水平,大部分地区短波通信和导航定位会受到不同程度影响。另外,由澳洲塔斯马尼亚至英国等地方,民众都见到极光。当局通知卫星运营商、航空公司和电网采取预防措施,应对地球磁场变化可能造成的干扰。美国国家海洋和大气管理局太空气象预报中心表示,预计未来几天还会有更多日冕物质抛射冲击地球。2024-05-1117:00:09(3)

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20多年来首次“极端”太阳风暴带来壮观极光

20多年来首次“极端”太阳风暴带来壮观极光二十多年来最强大的太阳风暴星期五(5月10日)袭击地球,从澳大利亚的塔斯马尼亚到英国的天空都出现了壮观的天光秀,但可能也会导致卫星和输电网络受干扰,因为太阳风暴将持续到周末。法新社报道,根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)太空天气预报中心的数据,格林尼治标准时间10日下午4时(新加坡时间11日零时)后将出现第一次日冕物质抛射(简称CME),这两天还会发生多几次。日冕物质抛射(CME)是太阳从日冕释放大量等离子体和磁场进入日球层的现象。之后,日冕物质抛射就会升级为“极端”地磁风暴。这是自2003年10月,名为“万圣节日地事件”(HalloweenEvents)的风暴导致瑞典停电、南非电力基础设施受损以来,再次发生太阳风暴。北欧和澳洲民众在社媒平台贴了许多极光照片。英国赫特福德一智库成员曼斯菲尔德说:“我们刚叫醒孩子们,让他们去后院观看肉眼清晰可见的北极光!”在社媒平台X贴了一张照片的摄影师奥赖尔丹说:“今天凌晨4点,塔斯马尼亚的天空绝对是圣经里描述的天空。我今天就要离开这里,我知道我绝对不能错过这个机会。”NOAA太空天气预报中心主管戈登鼓励民众尝试用手机拍摄夜空,即使他们用肉眼看不到极光。戈登说:“去后院里看吧,用较新款的手机拍张照片,照片里和你用双眼看到的迥然不同,会让你大感惊讶。”预计未来几天将有更多日冕物质抛射向地球袭来。当局已通知卫星运营商、航空公司和输电网络采取预防措施,应对地球磁场变化造成的潜在干扰。2024年5月11日11:32AM

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太阳轨道飞行器飞越金星途中遭遇太阳风暴9月6日消息,据外媒报道,欧洲航天局的太阳轨道飞行器在飞越金星的过程中遭遇到剧烈的太阳风暴,所幸设备经受住了扑面而来的太阳等离子体袭击,成功接近金星。欧洲航天局表示,最近太阳上层大气带电粒子出现大规模爆发,形成日冕物质抛射。8月30日,日冕从太阳向金星方向喷薄而出,不久之后就波及正为飞越金星做准备的太阳轨道飞行器。太阳轨道飞行器从设计上就是用来测量日冕物质抛射,因此可以轻松抵御这种太阳风暴。资料图飞行器携带10部科学仪器来观测太阳表面,并收集有关日冕物质抛射、太阳风和太阳磁场的数据。欧洲航天局在一份声明中说,在近距离接近金星时,任务团队关闭了其中一些仪器,主要是为避免金星大气层反射回来的强烈太阳光可能会造成的问题。太阳轨道飞行器在遇到日冕物质抛射时,能够收集到一些有价值的环境数据,探测到高能太阳粒子的增加。直接观察剧烈的太阳活动,可以看到质子、电子、甚至电离氦原子等各种粒子从太阳抛射出来,并被加速到接近相对论的速度。这些粒子会对宇航员带来辐射风险,并有可能损坏航天器。因此,研究等离子体在太空中的运动对保护地球和太空中的生命以及设备具有重要价值。遭遇太阳风暴之后,太阳轨道飞行器于格林尼治时间9月4日1时26分成功接近金星。太阳轨道飞行器运营经理何塞-路易斯·佩隆-拜隆(Jose-LuisPellon-Bailon)在声明中说:“飞行动力学部门的同事进行了大量规划,加上飞行控制团队的不懈努力,这次近距离飞越金星完全按照计划进行。”近距离飞越金星的主要目的是让太阳轨道飞行器改变运行轨道,从而更接近太阳。在飞越金星的过程中,太阳轨道飞行器还对金星磁场进行了观测。太阳轨道飞行器于2020年发射升空,任务计划持续十年时间。这次任务目标是以更近距离拍摄太阳,并研究太阳磁场特性。太阳轨道飞行器还利用金星引力实现变轨,从而偏离黄道面,最终实现人类对太阳两极进行首次观测。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1312827.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1312827.htm

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新疆出现绚丽极光系特大地磁暴引起极光是出现于星球高磁纬地区上空的一种绚丽多彩的发光现象,是地球磁层或太阳的高能带电粒子流(太阳风)使高层大气分子或原子激发(或电离)而产生,与太阳活动息息相关,逢到太阳活动极大年,可以看到比平常年更为壮观的极光景象,在许多以往看不到极光的纬度较低的地区,也能有幸看到极光。此次地磁暴就由太阳产生的“冲击波”引发。据介绍,此次地磁暴过程是由冕洞高速流和日冕物质抛射共同作用产生的,前者是源自太阳表面大气,也就是日冕的低密度区域,高速太阳风从这一区域大量飞出。后者日冕物质抛射是典型的太阳爆发,当这些携带太阳能量的物质以数百千米每秒的高速飞离太阳表面时,就会形成类似爆炸冲击波,快速传递到太阳系的各处。在它们的共同作用下,地球磁场发生了方向及大小的明显变化,地磁暴便随之发生了。磁暴带来的影响有很多,其中之一就是驱使地球高层大气微粒运动加剧,最终的结果就是受热膨胀,向着更高的空间扩散。如此一来,飞行在太空的航天器就要承受较平常更大的飞行阻力。据国家空间天气监测预警中心介绍,此次特大地磁暴过程可能造成气象卫星之一风云三号G星的轨道降低约560米。风云三号G星是4月16日发射升空的一颗气象卫星,负责监测降水情况,也被称为“降水星”。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1356449.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1356449.htm

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剧烈日冕物质抛射活动后:新疆出现罕见全红色极光资料显示,极光是地球磁层或太阳的高能带电粒子流(太阳风)使高层大气分子或原子激发(或电离)而产生,当太阳带电粒子进入地球磁场时,与大气中的原子和分子碰撞并激发,就会产生光芒,形成极光。通常在地球南北两极附近地区夜间高空出现,当地磁指数较高时,极光爆发强烈。漠河是我国最北、纬度最高的城市,也是国内观测北极光的最佳地点之一,每年都有众多摄影爱好者前来追逐极光。值得一提的是,受9日的全晕日冕物质抛射影响,明晚至后天凌晨,黑龙江漠河与新疆阿勒泰地区将同样有机会再次观测到极光,如果你想要亲眼目睹这一盛况,可以提前做好准备。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1395873.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1395873.htm

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