#空间天气事件#
【发生中等太阳耀斑事件】
[太阳耀斑事件]
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!![橙]色警报!!
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北京时间2022年04月15日19时49分,发生中等太阳耀斑事件,其最大值为M2.2级。
说明:
B:微小耀斑(无影响)
C:小耀斑(无影响)
M:中等耀斑(对无线电有影响)
X:大耀斑(对无线电有大影响)
相关知识
太阳耀斑强烈的影响地球附近的太空天气。它们可以产生的太阳风可以携带高能量的微粒,就是所知的太阳质子事件。这些粒子可以影响地球的磁气圈,伴随的辐射会危害太空船和太空人。此外, 日冕大量抛射(CME)有时会伴随著巨大的耀斑发生,会引发磁暴,已知1989年3月磁暴就使卫星停用,并使地球上的电力网路受损而中断很长的一段时间。
X等级的耀斑辐射的软X射线通量会使上层大气层的离子增加,可以干扰短波的无线电通讯和加热外层的大气,从而增加对低轨道卫星的阻尼,导致轨道受到拖累而衰减。磁层中的高能粒子能引发南极光和北极光。来自硬X射线的能量可以损害太空船的电子产品,它们一般都是来自色球层上层大量电浆物质抛射的结果。
太阳耀斑的辐射风险是载人火星任务、月球或其它行星讨论和主要关切的事项。高能质点可以穿透人体,造成生物化学损害,对在星际旅行中的太空人造成危害。这需要某种形式的物理或磁性遮罩来保护太空人。大多数的质子风暴在目视察觉后两小时的时间才会到达地球轨道。在2005年1月20日的太阳耀斑,曾经直接测量到最集中的质子释放,至少给了太空人15分钟的时间抵达庇护所。
【发生中等太阳耀斑事件】
[太阳耀斑事件]
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!![橙]色警报!!
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北京时间2022年04月15日19时49分,发生中等太阳耀斑事件,其最大值为M2.2级。
说明:
B:微小耀斑(无影响)
C:小耀斑(无影响)
M:中等耀斑(对无线电有影响)
X:大耀斑(对无线电有大影响)
相关知识
太阳耀斑强烈的影响地球附近的太空天气。它们可以产生的太阳风可以携带高能量的微粒,就是所知的太阳质子事件。这些粒子可以影响地球的磁气圈,伴随的辐射会危害太空船和太空人。此外, 日冕大量抛射(CME)有时会伴随著巨大的耀斑发生,会引发磁暴,已知1989年3月磁暴就使卫星停用,并使地球上的电力网路受损而中断很长的一段时间。
X等级的耀斑辐射的软X射线通量会使上层大气层的离子增加,可以干扰短波的无线电通讯和加热外层的大气,从而增加对低轨道卫星的阻尼,导致轨道受到拖累而衰减。磁层中的高能粒子能引发南极光和北极光。来自硬X射线的能量可以损害太空船的电子产品,它们一般都是来自色球层上层大量电浆物质抛射的结果。
太阳耀斑的辐射风险是载人火星任务、月球或其它行星讨论和主要关切的事项。高能质点可以穿透人体,造成生物化学损害,对在星际旅行中的太空人造成危害。这需要某种形式的物理或磁性遮罩来保护太空人。大多数的质子风暴在目视察觉后两小时的时间才会到达地球轨道。在2005年1月20日的太阳耀斑,曾经直接测量到最集中的质子释放,至少给了太空人15分钟的时间抵达庇护所。
阳光永远灿烂
如果黑暗已经降临,要知道此时此刻太阳就在不远处的某个地方照耀着。
有时,阴郁或黑暗会让我们暂时失去光明。尽管在这些时候,想到太阳可以帮助我们。它温暖的光线照亮了我们的思想,这是很好的提醒:不管表面上怎么样,阳光一直照耀着。此时此刻,我们可能看不到它,但如果云层挡住了视线,只是暂时地过滤了阳光。如果黑暗已经降临,我们知道,此时此刻太阳仍在不远处的某个地方照耀着,它再次照耀我们只是时间问题。
当我们想起太阳仍然在照耀,就知道宇宙中的事物仍然在运动。即使生活似乎停滞不前,有时我们所需要做的就是坚定信念,等待一切都变得完美。或者可以选择跟随太阳的指引,继续我们的工作,点亮自己的光芒,即使还没有看到结果。在这样做的过程中,我们锻炼了自己的耐心,确保自己在机会敲门,所有其他因素都在正确和完美的位置时做好了准备。
太阳也提醒我们,我们自己闪亮的真理永远不会熄灭。无论我们周围发生什么,我们的光始终在心中闪耀。虽然太阳每天都在向我们证明它的存在,但有时我们对内在之光的信念需要更多的时间。然而,如果我们回顾过去,可以找到它出现的时刻,并相信我们会再次看到它。就像太阳一样,我们的光是一种能量,它将我们与宇宙的运动和生命的循环联系在一起,无论你是否能感受到它的光芒,它始终存在。
翻译by: JT
如果黑暗已经降临,要知道此时此刻太阳就在不远处的某个地方照耀着。
有时,阴郁或黑暗会让我们暂时失去光明。尽管在这些时候,想到太阳可以帮助我们。它温暖的光线照亮了我们的思想,这是很好的提醒:不管表面上怎么样,阳光一直照耀着。此时此刻,我们可能看不到它,但如果云层挡住了视线,只是暂时地过滤了阳光。如果黑暗已经降临,我们知道,此时此刻太阳仍在不远处的某个地方照耀着,它再次照耀我们只是时间问题。
当我们想起太阳仍然在照耀,就知道宇宙中的事物仍然在运动。即使生活似乎停滞不前,有时我们所需要做的就是坚定信念,等待一切都变得完美。或者可以选择跟随太阳的指引,继续我们的工作,点亮自己的光芒,即使还没有看到结果。在这样做的过程中,我们锻炼了自己的耐心,确保自己在机会敲门,所有其他因素都在正确和完美的位置时做好了准备。
太阳也提醒我们,我们自己闪亮的真理永远不会熄灭。无论我们周围发生什么,我们的光始终在心中闪耀。虽然太阳每天都在向我们证明它的存在,但有时我们对内在之光的信念需要更多的时间。然而,如果我们回顾过去,可以找到它出现的时刻,并相信我们会再次看到它。就像太阳一样,我们的光是一种能量,它将我们与宇宙的运动和生命的循环联系在一起,无论你是否能感受到它的光芒,它始终存在。
翻译by: JT
【海王星大氣溫度出現異常變化:夏季降溫,南極升溫】近日,科學家發現海王星上大氣溫度的異常變化。自2003年,海王星南半球進入夏季後,15年間全球平均溫度下降了8攝氏度,直到2018年其南極地區又開始急劇變暖,溫度上升11攝氏度。
與地球一樣,海王星在繞太陽運行時也會經曆季節變化。但由於距離太陽較遠、公轉軌道更長,海王星的每一個季節能持續約40個地球年,海王星公轉週期約為164.8個地球年。自2005年以來,海王星的南半球一直處於夏季,科學家試圖探究南半球夏至過後氣溫是如何變化的。
此次,一個國際天文學家團隊使用歐洲南方天文台的甚大望遠鏡(VLT)在內的多個天文望遠鏡,在17年間追蹤海王星的大氣溫度。他們發現海王星的全球溫度在2003年至2018年出現較大幅度下降,隨後其南極又出現急劇變暖。相關成果已發表在《行星科學雜誌》(The Planetary Science Journal)上。
“這種變化出乎意料,”論文主要作者、英國萊斯特大學博士後研究助理Michael Roman說道,“由於我們一直在觀察海王星南半球的初夏季節,我們預測溫度會慢慢變暖,而不是變冷。”
由於海王星距離地球約45億公里,平均溫度達到零下220攝氏度左右,非常寒冷,從地球上測量它的溫度並非易事。萊斯特大學教授、論文合著者Leigh Fletcher表示這類研究只有通過VLT等能夠清晰觀測到海王星的大型望遠鏡所拍攝的紅外圖像才有可能完成。
前述團隊使用熱成像儀測量海王星發射出的紅外光線以觀察其溫度變化。團隊在17年里拍攝了近100張海王星的熱紅外圖像,並綜合了過去二十年多個天文望遠鏡所收集到的海王星圖像。圖像數據表明,在過去的近20年間,儘管海王星的南半球已經進入夏天,但該星球大部分地區在逐漸變冷。
2003年至2018年,海王星的全球平均溫度下降了8攝氏度。2018年至2020年,海王星南極地區卻急劇變暖,溫度迅速上升了11攝氏度。儘管多年前,科學家已發現海王星南極存在溫暖的極地渦旋現象,但此前從未觀測到這一大幅度快速升溫現象。
團隊所研究的圖像大約三分之一來自位於智利阿塔卡馬沙漠的歐洲南方天文台甚大望遠鏡(VLT)。該望遠鏡的鏡面尺寸和高度使其具有極高的解像度和數據質量,可以提供最清晰的海王星圖像。該團隊還使用了來自美國國家航空航天局斯皮策太空望遠鏡(SST)的數據,以及位於智利的雙子南座望遠鏡(Gemini South)、位於夏威夷的斯巴魯望遠鏡(Subaru Telescope)、凱克望遠鏡(Keck Telescope)和雙子北座望遠鏡(Gemini Nouth)所拍攝的圖像。
科學家目前推測,海王星氣溫的異常變化可能是由於海王星平流層化學成分的變化,或者是一種隨機的天氣模式,或者是受到太陽活動週期的影響。未來幾年,他們將需要進行更多觀測,以探索確切原因。人類目前最大的太空望遠鏡詹姆斯韋伯也將提供關於海王星大氣中化學成分與溫度的新圖像數據。 #媒体手记#
與地球一樣,海王星在繞太陽運行時也會經曆季節變化。但由於距離太陽較遠、公轉軌道更長,海王星的每一個季節能持續約40個地球年,海王星公轉週期約為164.8個地球年。自2005年以來,海王星的南半球一直處於夏季,科學家試圖探究南半球夏至過後氣溫是如何變化的。
此次,一個國際天文學家團隊使用歐洲南方天文台的甚大望遠鏡(VLT)在內的多個天文望遠鏡,在17年間追蹤海王星的大氣溫度。他們發現海王星的全球溫度在2003年至2018年出現較大幅度下降,隨後其南極又出現急劇變暖。相關成果已發表在《行星科學雜誌》(The Planetary Science Journal)上。
“這種變化出乎意料,”論文主要作者、英國萊斯特大學博士後研究助理Michael Roman說道,“由於我們一直在觀察海王星南半球的初夏季節,我們預測溫度會慢慢變暖,而不是變冷。”
由於海王星距離地球約45億公里,平均溫度達到零下220攝氏度左右,非常寒冷,從地球上測量它的溫度並非易事。萊斯特大學教授、論文合著者Leigh Fletcher表示這類研究只有通過VLT等能夠清晰觀測到海王星的大型望遠鏡所拍攝的紅外圖像才有可能完成。
前述團隊使用熱成像儀測量海王星發射出的紅外光線以觀察其溫度變化。團隊在17年里拍攝了近100張海王星的熱紅外圖像,並綜合了過去二十年多個天文望遠鏡所收集到的海王星圖像。圖像數據表明,在過去的近20年間,儘管海王星的南半球已經進入夏天,但該星球大部分地區在逐漸變冷。
2003年至2018年,海王星的全球平均溫度下降了8攝氏度。2018年至2020年,海王星南極地區卻急劇變暖,溫度迅速上升了11攝氏度。儘管多年前,科學家已發現海王星南極存在溫暖的極地渦旋現象,但此前從未觀測到這一大幅度快速升溫現象。
團隊所研究的圖像大約三分之一來自位於智利阿塔卡馬沙漠的歐洲南方天文台甚大望遠鏡(VLT)。該望遠鏡的鏡面尺寸和高度使其具有極高的解像度和數據質量,可以提供最清晰的海王星圖像。該團隊還使用了來自美國國家航空航天局斯皮策太空望遠鏡(SST)的數據,以及位於智利的雙子南座望遠鏡(Gemini South)、位於夏威夷的斯巴魯望遠鏡(Subaru Telescope)、凱克望遠鏡(Keck Telescope)和雙子北座望遠鏡(Gemini Nouth)所拍攝的圖像。
科學家目前推測,海王星氣溫的異常變化可能是由於海王星平流層化學成分的變化,或者是一種隨機的天氣模式,或者是受到太陽活動週期的影響。未來幾年,他們將需要進行更多觀測,以探索確切原因。人類目前最大的太空望遠鏡詹姆斯韋伯也將提供關於海王星大氣中化學成分與溫度的新圖像數據。 #媒体手记#
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