借助美国国家航空航天局(NASA)的帕克太阳探测器,美国西南研究所科学家首次实现了对太阳大气中磁重联现象的直接观测,证实了70年前提出的磁重联理论模型。这一成果为提升人类对太阳风暴等事件的预测能力奠定了基础,相关论文发表于最新一期《自然·天文学》杂志。
磁重联指等离子体中磁力线断裂并重新连接、释放出巨大磁能的过程。在太阳上,磁重联会引发太阳耀斑、日冕物质抛射等空间天气现象。准确模拟太阳磁重联有助科学家预测日冕物质抛射等可能影响卫星、通信系统甚至地球电网的事件。
从太阳活动到地球磁层,磁重联广泛存在于不同空间内。人类此前实现了对地球磁层中磁重联的原位探测。然而,直到目前人类唯一能飞入太阳上层大气进行探测的帕克太阳探测器于2018年发射升空,科学家才终于有机会对日冕中的磁重联展开类似研究。
2022年9月6日,帕克太阳探测器在一次近距离探测中成功捕捉到一次巨大的太阳爆发,首次实现了对等离子体与磁场特性的高清成像与采样。此次,借助成像和原位探测技术,并辅以欧洲空间局(ESA)太阳轨道器的协同观测数据,研究团队确认,帕克太阳探测器完成了人类首次对太阳大气中磁重联区域的直接穿越。
此次探测获得的数据与观测结果,有助于理解帕克太阳探测器在其他时段与事件中的观测结果。此次突破也使科学家能直观了解太阳能量的传输机制与粒子加速过程,从而提升对太阳活动预测的准确性,并进一步深化人类对近地空间环境的认知。
借助美国国家航空航天局(NASA)的帕克太阳探测器,美国西南研究所科学家首次实现了对太阳大气中磁重联现象的直接观测,证实了70年前提出的磁重联理论模型。这一成果为提升人类对太阳风暴等事件的预测能力奠定了基础,相关论文发表于最新一期《自然·天文学》杂志。
磁重联指等离子体中磁力线断裂并重新连接、释放出巨大磁能的过程。在太阳上,磁重联会引发太阳耀斑、日冕物质抛射等空间天气现象。准确模拟太阳磁重联有助科学家预测日冕物质抛射等可能影响卫星、通信系统甚至地球电网的事件。
从太阳活动到地球磁层,磁重联广泛存在于不同空间内。人类此前实现了对地球磁层中磁重联的原位探测。然而,直到目前人类唯一能飞入太阳上层大气进行探测的帕克太阳探测器于2018年发射升空,科学家才终于有机会对日冕中的磁重联展开类似研究。
2022年9月6日,帕克太阳探测器在一次近距离探测中成功捕捉到一次巨大的太阳爆发,首次实现了对等离子体与磁场特性的高清成像与采样。此次,借助成像和原位探测技术,并辅以欧洲空间局(ESA)太阳轨道器的协同观测数据,研究团队确认,帕克太阳探测器完成了人类首次对太阳大气中磁重联区域的直接穿越。
此次探测获得的数据与观测结果,有助于理解帕克太阳探测器在其他时段与事件中的观测结果。此次突破也使科学家能直观了解太阳能量的传输机制与粒子加速过程,从而提升对太阳活动预测的准确性,并进一步深化人类对近地空间环境的认知。
“远方巡视启动!”南方电网云南保山220千伏大寨变电站日前启动首次全套智能巡视,109个摄像头快速旋转,10套在线监测系统开始收集数据,变电站的无人机机巢弹开、无人机飞向工作点位,机器人从卷帘门 今年全国两会期间,人工智能成为热点话题,“人工智能+”首次被写入政府工作报告。一头连着数字经济发展大局,一头连着行业变革与创新,“人工智能+”既是新质生产力发展的“新引擎”,也是产业和消费 记者3月18日从兰州大学获悉,该校动物医学与生物安全学院郑海学教授团队解析了非洲猪瘟病毒(ASFV)在猪体内感染的靶细胞,以及在靶细胞内延长感染的机制。这项研究系统阐明了ASFV感染的细胞嗜性、 据英国《泰晤士报》网站3月15日报道,2020年1月,英国帝国理工学院的亚当·汉普希尔与英国广播公司合作,对8万人进行了30分钟的测试,目的是揭示生活方式的改变会影响我们的大脑功能。三个月 3月19日,记者从香港科技大学获悉,该校以人工智能生成式工具设计出10位“AI讲师”, 这些“AI讲师”来自世界各地,属不同民族及文化背景。该校希望通过创新教学模式,激发学生学习热情,提升课堂参与度 自2023年以来,人工智能的“触角”已延伸到生活的方方面面。其中,“人工智能+情感”的赛道正悄然崛起。目前,国内外已经出现了多款较为成熟的AI伴侣应用。不少网友在社交媒体上晒出了与自己“AI 。本文链接:“帕克”观测到太阳大气磁重联现象http://www.sushuapos.com/show-2-13567-0.html
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