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

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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

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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

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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

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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。

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印度首个太阳探测器到达预定轨道当地时间1月6日,印度空间研究组织宣布,该国首个太阳探测器“日地L1点太阳”号当天到达预定轨道。印度空间研究组织在声明中说,“日地L1点太阳”号探测器于当地时间6日16时左右抵达距地球约150万公里的第一拉格朗日点(日地L1点)。探测器在那里可以避免日食和掩星等干扰,对太阳进行持续观测。探测器上携带的多种科学仪器将帮助研究人员进一步了解太阳耀斑和日冕物质抛射等太阳活动。——

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印度成功发射该国首个太阳探测器印度继发射月球探测器著陆月球南极后,发射该国首个太阳探测器。搭载探测器「日地L1点太阳」号的运载火箭周六从安得拉邦斯里赫里戈达岛的航天中心发射升空。探测器将历时约4个月,抵达距离地球约150万公里的「日地拉格朗日1点」。印度太空研究组织表示,探测器在将对太阳进行持续观测。探测器上携带的7种科学仪器将帮助研究人员进一步了解太阳耀斑和日冕物质抛射等太阳活动的成因。「日地L1点太阳」号探测器造价约4800万美元,是印度继月球探测器「月船3号」8月23日在月球南极著陆后开展的另一项太空探索任务。2023-09-0300:10:37

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