太阳耀斑导致插秧机插歪。本月中旬,太阳表面爆发了一轮大规模的耀斑,连维度较低的日本本州地区也观测到了极光。极光虽美,但耀斑对地球

太阳耀斑导致插秧机插歪。本月中旬,太阳表面爆发了一轮大规模的耀斑,连维度较低的日本本州地区也观测到了极光。极光虽美,但耀斑对地球磁场的扰乱却导致使用卫星定位系统的插秧机出现了问题。千叶县内一位使用自动插秧机插秧的农户发现,太阳耀斑后插出来的秧是歪的,最大偏移达到了约20公分,农户称从来没见过这样的状况。农机厂也表示有报告称即使在屏幕上看到插的是直的,实际去田里一看却是歪的。

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NASA观测到太阳爆发十余年来最强耀斑 强度高达X8.7级 太阳耀斑作为太阳表面的强烈能量喷发,分为A、B、C、M、X共5个级别,其中A为能量最小级别,X为能量最大级别。统计数据显示,5月以来,太阳活动持续活跃,短短一周,爆发了10个X级耀斑和60余个M级耀斑。此外,中国气象局国家空间天气监测预警中心及美国国家海洋和大气管理局等机构近日相继发布强地磁暴预警。有不少网友在社交平台上表示,最近深夜失眠、上班犯困,认为这是太阳耀斑和地磁暴的“锅”。对此,美国国家太阳天文台科学家、科罗拉多大学博尔德分校助理教授玛丽亚·卡扎琴科近日在接受记者采访时表示,尚无科学研究表明太阳耀斑和地磁暴会对人体产生影响,人们可以正常生活,包括乘坐飞机出行。 ... PC版: 手机版:

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NOAA的GOES卫星观测到明显的太阳活动 包括强大的地磁暴 GOES-16 太阳 X 射线传感器是卫星 EXIS 仪器的一部分,用于测量 X 射线辐照度(即亮度)。这幅图显示了通量在 3 月 23 日期间的变化情况。尖锐的峰值与不同等级的太阳耀斑相对应。数据缺口是由于地球从卫星和太阳之间穿过造成的。资料来源:美国国家海洋和大气管理局这次CME于美国东部时间3月24日星期日上午10点37分(格林尼治标准时间14点37分)到达我们的星球,引发了一场严重的G4级地磁暴,标志着自2017年以来最强烈的太阳风暴。不过,根据美国国家海洋和大气管理局空间天气预报中心的地磁风暴观察,公众没有理由感到恐慌。地磁暴又称太阳风暴,会扰乱地球磁场,并可能影响地球上的电网以及无线电信号和通信系统。它们还可能影响我们的卫星运行和GPS导航能力。此外,太空中的宇航员在这些事件中必须格外小心,尤其是在进行太空行走时。在地球的保护大气层之外,他们接触到的额外相关辐射可能会导致辐射中毒或其他有害健康的影响。NOAA 将地磁暴分为 G1 到 G5 级。G5 级风暴是最极端的级别,可导致地球向阳面的高频无线电完全停电,持续数小时。3 月 24 日,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)发布了地磁风暴警报,称地磁风暴等级已达到 G1 到 G4,南至阿拉巴马州,北至加利福尼亚州都可能看到极光。据报道,由于这次风暴,加拿大的电网出现了异常。当前太阳周期和预测我们目前正处于太阳周期 25。太阳周期几乎是太阳活动的周期性变化,从太阳活动最小期(太阳黑子最少,太阳活动较弱)到太阳活动最大期(太阳黑子最多,太阳活动较强),再回到太阳活动最小期,一般需要 11 年左右的时间。有时太阳表面非常活跃,有很多太阳黑子,而有时则比较平静,只有几个甚至没有。在接近太阳最大值时,像周日到来的这种地磁暴每年会袭击地球几次。目前,我们正接近太阳周期 25 的最大值,12 月,多年来最大的太阳耀斑扰乱了无线电通信。在太阳活动最小周期,地磁风暴可能会间隔几年。据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)空间天气预报中心(SWPC)称,修订后的预测认为,太阳活动在太阳周期25期间将比专家小组在2019年12月预测的增加得更快,达到的峰值也更高。最新预测认为,太阳周期25将在2024年1月至10月达到峰值,最大太阳黑子数在137至173之间。太阳能监测技术的进步NOAA 卫星帮助监测太阳活动以及太阳耀斑或日冕物质抛射发生的时间。由于这些事件的发生难以预料,而且有些会在几分钟内到达地球,因此 NOAA 的空间天气预报中心利用这些信息来监测太阳活动,并做出预测、预报和警报。为了帮助实现这一目标,GOES 卫星还安装了极端紫外线和 X 射线辐照度传感器(EXIS),用于监测太阳的电磁辐射,并作为耀斑发生时的重要预警系统;空间环境原位套件(SEISS),用于帮助评估静电放电风险以及对宇航员和卫星的辐射危害;以及磁强计,用于测量地球磁场。您知道 NOAA 的最新卫星 GOES-U 将携带一种研究日冕的新仪器,称为紧凑型日冕仪 (CCOR-1)吗?该仪器将通过遮挡太阳光来研究日冕。这类似于日全食,即月亮移到太阳前面。CCOR-1 将有助于探测和描述 CME,并作为即将发生的地磁暴的主要信息来源。说到日食,千万不要错过 2024 年 4 月 8 日在墨西哥、美国和加拿大部分地区出现的日食!编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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NASA太阳动力学天文台再次捕捉到两个X级太阳耀斑 美国国家航空航天局的太阳动力学天文台于 6 月 1 日拍摄到了这两幅太阳耀斑的图像在图像中心附近可以看到明亮的闪光。这些图像显示了极紫外光的一个子集,它突出显示了耀斑中的极热物质,并被染成蓝色和金色。图片来源:NASA/SDO太阳耀斑是太阳发出的强大辐射脉冲,尤其是来自磁场高度集中的太阳黑子周围的活跃区域。这些耀斑发生时,积聚的磁场能量会突然以辐射的形式释放出来,辐射范围几乎涵盖整个电磁波谱从无线电波到 X 射线和伽马射线。太阳耀斑的强度分为三类:C、M 和 X,其中 C 是最弱的,X 是最强的。每个类别都有一个从 1 到 9 的等级,进一步量化耀斑的威力。X 级耀斑会对地球造成严重破坏,影响卫星通信、导航系统和电网。太阳耀斑通常与日冕物质抛射(CMEs)有关,这是太阳活动的另一种形式,数十亿吨太阳粒子被抛射到太空中。这可能会导致地磁暴,当与地球磁场相互作用时,可能会产生壮观的极光或南北极光。了解太阳耀斑对于预测空间天气事件至关重要,有助于做好准备,保护地球上的技术系统和基础设施免受这些太阳现象的潜在不利影响。美国宇航局太阳动力学天文台美国国家航空航天局(NASA)的太阳动力学天文台(SDO)是一项致力于通过在小尺度空间和时间范围内同时以多种波长研究太阳大气来了解太阳对地球和近地空间影响的任务。SDO于2010年2月11日发射升空,是美国国家航空航天局"与星共存"(LWS)计划的一部分。该观测站配备了一套仪器,通过观测可以更全面地了解驱动地球环境变化的太阳动力学。星载主要仪器之一是大气成像组件(AIA),它能以多种波长捕捉日冕和色球层的高分辨率图像,以更好地了解太阳辐射的输出及其对我们大气层的影响。另一个重要仪器日震和磁场成像仪(HMI)绘制太阳磁场图,并利用日震学窥探太阳不透明表面下的情况,以详细了解太阳内部动态。同时,极端紫外线变异实验(EVE)以前所未有的精度测量太阳的紫外线输出,这对于了解地球电离层和热层的变化至关重要。通过提供几乎连续不断的数据流,SDO 在我们预测空间天气事件的能力方面发挥着至关重要的作用,有助于减轻空间天气事件对空间和地面技术系统的影响。SDO 的详细观测有助于增进我们对太阳大气活动及其对空间天气影响的了解。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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太阳爆发强耀斑 究竟会对我们造成什么影响? 据国家空间天气监测预警中心发布太阳耀斑信息提示:北京时间2024年5月5日14时01分,太阳爆发了一个强耀斑(X1.3级)。该事件发生时中国处于白天,耀斑对中国上空电离层产生了影响。预计未来三天,仍有可能爆发M级甚至X级以上耀斑。防御指南:通信系统通过调整通信频率或改变通信方式来避免通信质量下降或中断。国家空间天气监测预警中心将密切跟踪事件发展,及时发布预报预警信息。太阳耀斑是什么?太阳耀斑是太阳上最剧烈的活动现象之一,周期约为11年。其主要观测特征是,太阳大气局部区域突然变亮,常伴随有各种能段电磁辐射和粒子发射的增强,亮度上升迅速,下降较慢。虽然太阳耀斑的寿命仅在几分钟到几十分钟之间,但是释放的能量却相当于十万甚至一百万次强火山爆发的总能量,或相当于上百亿枚百吨级氢弹爆炸。太阳耀斑作为太阳表面的强烈能量喷发,分为A、B、C、M、X五个级别,其中A为能量最小级别,而本次太阳耀斑为最大级别X。太阳强耀斑爆发如何影响地球?太阳强耀斑的爆发,到底会给生活在地球上的我们带来什么样的影响呢?如果把耀斑爆发看作是太阳打了个“喷嚏”,地球也会因此“感冒”吗?专家介绍,太阳的外层大气从太阳表面喷出,形成充盈整个太阳系的太阳风,地球就浸泡其间,只不过有地球磁场作为天然屏障我们才得以生存。太阳活动会导致太阳风和地球空间环境产生各种变化,正如地球大气中的短期变化过程被称为“天气”一样,日地空间中发生的各种短期变化过程被称为“空间天气”。太阳的剧烈活动,比如耀斑和日冕物质抛射等,经常会制造空间天气事件来袭扰地球,并可能引发“空间天气灾害”。这些灾害主要是太阳以辐射和高能物质的形式发出,影响近地空间以及地面的人造设施。 比如太阳耀斑会影响向阳面的地球电离层,短波通信、导航定位以及海上搜救,还有一些应急通信,都是跟电离层状态息息相关的。 这一类灾害正随着人类太空科技的进步而逐渐凸显出来,尤其是对卫星、航天器安全,以及航空、通信、导航等领域产生影响和危害。太阳耀斑对我们的生活有何影响?国家空间天气监测预警中心首席预报员陈安芹表示,其实太阳耀斑本身的影响相对来说比较小,但是它伴随的一些其他现象,比如说日冕物质抛射到达地球,可能引起一些强烈的地磁暴。这时候像长距离输电,就应该减少一些负荷,减少供电,像一些卫星的载荷,也要适当关闭一些,减少影响。来源: @国家预警发布、国家空间天气监测预警中心、中国天气网、央视新闻相关文章:四个太阳耀斑同时爆发 日冕物质抛射即将轰击地球太阳爆发X1.6强耀斑 官方预报:未来三天可能出现地磁暴未来3天可能爆发M级甚至X级以上太阳耀斑NASA太阳动力学天文台捕捉到X1.6级强烈太阳耀斑爆发场景[视频]欧空局与NASA的太阳轨道器联手捕捉到太阳蓬松日冕的惊人细节 ... PC版: 手机版:

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NASA太阳动力学天文台捕捉到强大的X3.3级太阳耀斑 2024 年 2 月 9 日,美国国家航空航天局的太阳动力学天文台(Solar Dynamics Observatory)拍摄到了这幅太阳耀斑图像从右下方的亮光中可以看到。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,并被染成了茶色。图片来源:NASA/SDO太阳耀斑是太阳表面能量的突然爆发。这些现象是由太阳黑子附近的磁场线缠结、交叉或重组引起的。释放的能量横跨整个电磁波谱,从无线电波到 X 射线和伽马射线。太阳耀斑根据其 X 射线波长的亮度分为:X、M、C、B 和 A 级,其中 X 级耀斑最为强烈。等级后面的数值进一步细化了其强度,数值越大表示事件越严重。因此,X3.3耀斑(如 2024 年 2 月 9 日观测到的耀斑)代表太阳能量的大量释放。太阳耀斑对地球的影响各不相同。虽然耀斑本身主要释放电磁辐射,但对地球产生实际影响的往往是相关的日冕物质抛射(CME)。这些巨大的太阳风和磁场爆发可在一到三天内到达地球,可能导致地磁暴。在极端情况下,这些风暴会扰乱卫星运行、电信、导航系统,甚至电网。此外,太阳耀斑和集合放射粒子会增强地球极光,在两极附近形成壮观的自然光秀。太阳动力学天文台(SDO)的艺术家概念图。资料来源:NASA/戈达德太空飞行中心概念图像实验室美国国家航空航天局的太阳动力学天文台在监测和研究太阳活动方面发挥着至关重要的作用。SDO于2010年2月11日发射升空,是NASA"与星共存"(LWS)计划的一部分,旨在了解太阳变化的原因及其对地球的影响。该观测站提供多个波长的近实时太阳图像,提供有关太阳耀斑、太阳黑子和其他太阳现象的宝贵数据。SDO 能够以高清晰度连续观测太阳,这使科学家能够以前所未有的详细程度研究太阳大气,从而帮助预测可能影响地球的空间天气事件。SDO 最近捕捉到的 X3.3 太阳耀斑凸显了太阳的动态和强大本质。虽然太阳耀斑是太阳生命周期中的常见现象,但对其进行研究对于了解和减轻其对现代技术和通信系统的潜在影响至关重要。通过像 SDO 这样的天文台的辛勤工作,人类可以更好地应对和驾驭空间天气带来的挑战,保护我们的技术基础设施,确保我们的社会更有弹性地抵御恒星的异动。编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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