UFO可以随意进入太阳内部?太阳天文台神秘关闭引发各种猜测

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中科院国家天文台:我国首次实现太阳过渡区探测

中科院国家天文台:我国首次实现太阳过渡区探测近期,中科院空间新技术试验卫星(SATech-01)上搭载的46.5nm极紫外太阳成像仪(英文名SolarUpperTransitionRegionImager,简称SUTRI,图1)顺利开机,成功获得首批太阳过渡区(太阳色球与日冕之间的层次)动态成像观测数据,并捕获到近期太阳上的一些活动现象(图2)。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1316015.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1316015.htm

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太阳和日光层天文台(SOHO)已发现第5000颗彗星

太阳和日光层天文台(SOHO)已发现第5000颗彗星SOHO8是欧空局和美国国家航空航天局的一个国际合作项目。SOHO的科学研究范围从太阳炙热的内部,到可见的表面和狂风暴雨般的大气层,再到遥远的区域,在那里,来自太阳的风与来自恒星间的原子微风展开了激烈的争斗。图片来源:欧空局SOHO在太空中运行了28年,取得了这一里程碑式的成就,尽管它的设计初衷并不是要成为彗星猎手。彗星是由冰和岩石组成的小天体,绕太阳运行只需几年时间。它属于"马斯登彗星群"。该彗星群被认为与96P/Machholz彗星有关(当Machholz彗星每5.3年经过太阳附近时,SOHO就会对其进行观测),并以已故科学家BrianMarsden命名,是他利用SOHO观测首次发现了该彗星群。在利用SOHO发现的5,000颗彗星中,只有约75颗属于Marsden彗星群。太阳和日光层天文台(SOHO)航天器发现的第5000颗彗星在这张照片的左上方用一个白色小方框标出。放大后的插图显8示,这颗彗星是白色垂直线之间的一个微弱小点。这张照片是2024年3月25日由SOHO的大角度和分光日冕仪(LASCO)拍摄的,它使用一个圆盘来遮挡明亮的太阳,并显示出太阳周围的微弱特征。图片来源:NASA/ESA/SOHOSOHO意想不到的作用SOHO是欧洲航天局(ESA)和美国国家航空航天局(NASA)的一项联合任务,于1995年12月发射升空,目的是研究太阳及其外部大气层(称为日冕)的动态。SOHO上的一个科学仪器叫做大角度和分光日冕仪(LASCO),它使用一个人造圆盘来遮挡太阳的刺眼光线,这样科学家们就可以研究日冕和太阳周围的环境。这也使得SOHO能够完成许多其他航天器无法完成的任务--观测飞近太阳的彗星,这些彗星被称为"吟唱"彗星或"吟唱者"。许多这样的彗星只有在离太阳太近,其他天文台无法看到时才会变亮,否则就会被我们恒星的强光掩盖而无法被发现。虽然科学家们预计SOHO在执行任务期间会偶然发现一些彗星,但该航天器发现彗星的能力使其成为历史上最多产的彗星发现者--发现了当今已知彗星的一半以上。社区参与和成就事实上,在SOHO发射后不久,世界各地的人们就开始在其图像中发现如此多的彗星,以至于任务科学家们需要一种方法来跟踪所有这些彗星。本世纪初,他们启动了由美国宇航局资助的Sungrazer项目,允许任何人报告他们在SOHO图像中发现的彗星。这段视频展示了太阳和日光层天文台的第5000颗彗星(画圈处)相对于背景恒星在星场上移动的情况。该序列中的图像是用航天器的大角度和光谱仪(LASCO)拍摄的。资料来源:NASA/ESA/SOHOSOHO的第5000颗彗星是由Sungrazer项目参与者谭汉杰发现的,他来自中国广州,目前正在捷克共和国布拉格攻读天文学博士学位。谭汉杰从13岁起就参加了Sungrazer项目,是该项目最年轻的彗星发现者之一。"自2009年以来,我已经发现了200多颗彗星,"Tan说。"我加入Sungrazer项目是因为我喜欢寻找彗星。彗星在太空中旅行了数千年,能够成为第一颗看到彗星在太阳附近变亮的彗星,真的很令人兴奋。"在利用SOHO发现的5000颗彗星中,大部分都是在参加Sungrazer项目的国际志愿彗星猎手的帮助下发现的,其中许多人都没有接受过正规的科学培训。位于华盛顿特区的美国海军研究实验室的空间科学家卡尔-巴塔姆斯(KarlBattams)是Sungrazer项目的主要研究者,他表示:"我们终于达到了这个里程碑--5000颗彗星--这对我来说简直难以置信。"SOHO的第5000颗彗星是在参与美国宇航局资助的Sungrazer项目的志愿者的帮助下发现的。资料来源:美国宇航局戈达德太空飞行中心利用SOHO发现的大量彗星使科学家能够更多地了解绕太阳运行的彗星和彗星群。通过观察彗星像小型太阳探测器一样穿过我们恒星的大气层,Sungrazer项目发现的彗星还帮助科学家了解了更多有关太阳的信息。巴塔姆斯说:"统计5000颗彗星,观察它们在太空中的轨道和轨迹,是一个超级独特的数据集--这是真正有价值的科学。这证明了项目参与者为此付出的无数时间。如果没有项目志愿者们的努力,我们绝对不可能达到这个里程碑。"编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1426322.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1426322.htm

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#美国#洛杉矶LAGriffith天文台Griffith天文台———LALALand取景地

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NASA太阳动力学天文台捕捉到强烈的X1.6级太阳耀斑

NASA太阳动力学天文台捕捉到强烈的X1.6级太阳耀斑2023年8月5日,美国国家航空航天局的太阳动力学天文台捕捉到了这张太阳耀斑的图像--从右侧的亮光中可以看到。图像显示的是极紫外光的一个子集,它突出显示了耀斑中的极热物质,并被染成红色和橙色。图片来源:NASA/SDO太阳耀斑是源于太阳表面和外层大气的突然而强烈的能量和辐射爆发。它们与太阳上的磁活动密切相关,当太阳大气中积聚的磁能突然释放时,就会产生太阳耀斑。美国宇航局太阳动力学天文台(SDO)卫星绕地球运行的艺术家概念图。图片来源:美国宇航局什么是太阳耀斑?太阳耀斑发生在太阳的外层大气中,释放出整个电磁波谱的能量,从无线电波到X射线和伽马射线。太阳耀斑释放的能量相当于数百万颗1亿吨级氢弹同时爆炸。耀斑会影响空间天气,强烈的耀斑会扰乱卫星通信、导航系统,甚至地球上的电网。它们还会在极地附近形成美丽的极光。如何测量太阳耀斑?太阳耀斑根据其X射线波长的亮度进行分类。这些类别由字母和数字组成。以下是简要概述:A级耀斑:这是最微弱的太阳耀斑,几乎检测不到。B级耀斑:仍被认为相对较弱,经常不被注意。C级耀斑:这些耀斑会对地球的空间天气产生一些轻微的影响。M级耀斑:这些被认为是中等强度的耀斑,可能会导致极区短暂的无线电停电。X级耀斑:这是最大量、最强烈的耀斑。它们会对地球磁层造成严重干扰,影响地球上的各种系统。字母后面的数字代表强度的对数刻度,例如X2耀斑的强度是X1耀斑的两倍,M5耀斑的强度是M1耀斑的五倍,以此类推。美国国家航空航天局的太阳动力学天文台和国家海洋和大气管理局的空间天气预报中心等天文台不断监测太阳的活动,使用各种仪器和技术来探测和测量太阳耀斑。这些仪器包括X射线探测器、无线电波接收器和其他传感器,可以探测到电磁波谱各部分的变化。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1375661.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1375661.htm

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