欧空局Swarm卫星发现仅在午夜过后才会出现的奇异极光

欧空局Swarm卫星发现仅在午夜过后才会出现的奇异极光全天空数码相机照片捕捉到了新的极光现象,在这里可以看到紫色条纹极光是我们所能看到的最壮观的自然现象之一,但尽管千百年来有如此多的目光注视着它们,看起来某些特征仍然可以不被发现地溜走。2017年,阿尔伯塔极光追逐者小组在图像中捕捉到的一条紫色条纹原来是一种完全不同的野兽,被称为次极光离子漂移。当时它被戏称为"史蒂夫"(STEVE),后来又被反编译为"强热发射速度增强"(StrongThermalEmissionVelocityEnhancement)的尴尬缩写。经过仔细观察,发现STEVE是由一股快速流动的气体组成的,这股气体被加热到很高的温度。人们总是看到它向西流动,而且只在午夜之前,但科学家们怀疑午夜之后也会出现类似的现象,它又向东流动。当然,科学家现在可能已经在挪威北极地区拉姆峡湾研究站的数据中发现了这种反向STEVE。在2021年12月28日的一幅图像中,有一条清晰的紫色条纹,延伸了大约1000公里(620英里),只在午夜之后才出现。欧空局的一些Swarm卫星能够测量现象出现之前、期间和之后紫色部分的情况。这表明离子很可能是向东流动的。STEVE的"深夜孪生兄弟"还没有正式名称,但我们的建议是SAM(STEVEAfterMidnight)。这项研究发表在《地球、行星与太空》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1434142.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1434142.htm

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一场突如其来的太阳风暴在天空上演惊人灯光秀

一场突如其来的太阳风暴在天空上演惊人灯光秀8月7日深夜,一场突如其来的太阳风暴撞上了地球的磁场。风暴跟我们星球的外部防护罩的冲突导致出现了一个令人费解的现象,被称为STEVE(全称StrongThermalEmissionVelocityEnhancement/强热发射速度增强),跟极光类似。早在2017年,STEVE首次出现在天空中,此后又出现了无数次。令人着迷的STEVE现象多年来一直让科学家感到困惑最近一次出现是在周日晚间,当太阳风暴撞上我们星球的大气层时达到了顶峰。像大多数太阳风暴一样,这在全世界引发了几个极光。其中一个极光被称为STEVE现象,在加拿大阿尔伯塔省上空被发现。Twitter用户@amazingskyguy设法拍下了该事件的几张图片并在社交媒体平台上发布。这个灯光秀绝对是美丽的,它像一条紫色的条纹一样出现在天空中,有时还有绿色的手指状的流线从它身上脱落。这跟我们习惯的传统极光截然不同,并且它出现在大气层中的位置也比标准极光低得多。每次STEVE现象出现在天空中时,它不仅让围观者着迷,而且让科学家们挠头,因为他们不明白为什么这个灯光秀会出现。更进一步说,究竟是什么导致了它出现的时间。当它第一次出现时,科学界对这一现象完全不了解。然而科学家们已经开始对导致STEVE出现的原因有了一些了解。STEVE现象通常在北极光已经消失的时候出现。一篇关于该现象的论文称,它可能是由亚极区的热能和动能的突然爆发造成。它甚至可能是由天空中更高的带电粒子的冲突造成。然而最终,科学家们还是没有完全解开这个谜团。但不管怎样,至少在此期间,人们至少可以欣赏到它所创造的美丽景色。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1304169.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1304169.htm

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北京出现极光学者称极强地磁暴时极光发生范围会扩大北京怀柔区、门头沟区等地有天文爱好者于前晚拍摄到极光现象。北京天文馆研究员朱进接受《北京日报》访问表示,北京的纬度约为北纬40度,属于中纬度地区。在发生极强地磁暴现象时,原本常见于高磁纬地区的极光,发生范围会扩大至中低纬地区乃至赤道地区。清华大学天文系副教授蔡峥指出,地磁暴可能影响无线电波的传播,干扰地面通信和卫星信号,影响导航卫星系统的精度及手机、卫星电视的信号质量,也可能对电力传输系统产生影响,导致在轨卫星数据丢失或功能故障等,磁暴期间辐射会增加,在太空工作的航天员通常要采取额外的防护措施,但对普通人的身体健康几乎没有影响。2023-12-0318:34:53

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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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受地磁暴影响中国北方多地出现极光受剧烈太阳活动引发的地磁暴影响,中国北方多地出现极光。综合新华社和中国央视新闻报道,黑龙江、新疆、内蒙古、北京、河北等省市星期五(12月1日)晚出现极光。极光是太阳风和地球磁场相互作用产生的。当太阳喷发出的带电粒子以非常高的速度撞向地球时,地球的磁场会把它们吸引到南北两极附近的高空,并和大气层中的分子或原子发生碰撞,进而引起激发和电离现象。中国国家空间天气监测预警中心(国家卫星气象中心)空间天气预报台台长郭建广介绍,极光一般主要发生在南北极地区。在中国看到红色或绿色极光,相对来讲并不常见,一般只有在发生较大地磁暴以后才可能出现。郭建广说,地磁暴是指全球地磁场的强烈扰动。来自太阳的日冕物质抛射袭击地球,与地球本身的磁场相互作用,会引起地磁场的强烈扰动。这种情况下,部分粒子可能会沿着磁力线下降到大气的高度,与大气中氧原子相互作用,于是就产生了红色或绿色极光。2023年12月3日12:29PM

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木星的四个主要卫星上都发现了新的极光体艺术家对木卫二进入木星阴影时的氧、钠和钾极光的描述他们使用凯克天文台的高分辨率埃切尔光谱仪(HIRES),一个光栅交叉分散的埃切尔光谱仪,以及大型双目望远镜和阿帕奇点天文台的高分辨率光谱仪来进行观测。"这些观测很棘手,因为在木星的阴影下,这些卫星几乎是看不见的。它们微弱的极光发出的光是唯一可以确认的。"加州理工学院教授凯瑟琳-德-克莱尔说,他是2023年2月16日发表在《行星科学》杂志上描述这一发现的两篇新研究论文之一的主要作者。所有四颗伽利略卫星都显示出与我们在地球两极附近的天空中看到的相同的氧气极光,但木星卫星上的气体要稀薄得多,使得一种深红色的光芒比我们熟悉的绿光要亮近15倍。艺术家描绘的木星卫星木卫三上的氧气极光,它是太阳系中最大的卫星,从夏威夷岛的Maunakea使用凯克天文台的双联望远镜观察到的。资料来源:JulieInglis在木卫二和木卫三上,氧气也会照亮红外波长,只是比人眼看到的要红一点,这是在地球以外的天体大气中首次出现这种现象。在木星最内侧的卫星木卫一,气体和尘埃的火山羽流规模庞大,高度达数百公里。这些烟羽含有氯化钠和氯化钾等盐类,这些盐类分解后会产生额外的颜色。钠使木卫一的极光具有与我们在城市路灯中看到的黄橙色光芒。新的测量结果还显示木卫一的钾极光为红外光,这在以前的其他地方还没有检测到。不同颜色的极光的亮度告诉我们这些卫星的大气可能是由什么组成的。新的测量结果显示木星卫星上有水的证据微乎其微,这助长了一场关于木星卫星大气层是否具有大量水蒸气的积极科学辩论。目前认为,木星外部的3颗伽利略卫星在其厚厚的冰面下含有液态水的海洋,而且有初步证据表明,木卫二大气中的水有时可能来自其海洋或其冰壳内的液体库。由于木星的强磁场是倾斜的,这些卫星上的极光会随着行星的旋转而改变亮度。此外,大气层可以对从温暖的阳光到木星寒冷阴影的快速过渡做出反应。由于美国宇航局的朱诺任务和詹姆斯-韦伯太空望远镜,这四颗卫星上的新型极光为已经是木星爱好者的黄金时代增加了一个令人兴奋的素材。如果你有幸在地球上看到极光,请停下来考虑一下,如果你从木星的某颗卫星上往上看,这场天宇的舞台秀会显得多么令人惊奇。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345103.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345103.htm

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20年来最强地磁暴袭来:为何出现在中国的极光是红色?同时,国际空间站也公布了在太空拍摄的极光美照,但对比来看,极光一般都是绿色,我国这次看到的却是红色。这是为何?新疆阿勒泰拍摄到的炫美极光(来自摄影师微博@Jeff的星空之旅)其实,极光并不是只有一种颜色,发生在据地面300千米以上的时候以浅红色为主,200-300千米高度主要是深红色,100-200千米高度多为绿色,100千米以下则是蓝色、紫色或多种颜色混合。受地球磁场等因素影响,在两极地区,太阳活动产生的高能粒子可以深入到距地面约100千米的大气中。在这里,粒子碰撞频繁,受激发的分子氮通过碰撞将能量传递给原子氧,此时微观粒子跃迁会发射波长为557.7纳米的光,呈现出绿色。去年12月,我国漠河地区就曾出现过绿色极光,间接证明了当时地磁暴有多强烈。不过一般情况下,在我国北方这样的中纬度地区,极光一般发生在距地面250-400千米的高空大气中,波长为630纳米,呈现出红色。只是,人眼对这个波长并不敏感,只有在太阳活动引发强烈地磁暴、红光足够亮时,才能看到红色的极光,就像这几天。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1430621.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1430621.htm

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