NASA拍到太阳北极一块断裂脱落!太阳风暴的前兆?
杨学祥
关键提示
据太阳动力学观测站(SDO)发布的消息,太阳北极突出部的一大块物质突然断裂脱落,正在一个巨大的极地漩涡中,绕着太阳北极旋转。美国航空航天局(NASA)表示,脱落的部分是一个巨大的等离子体丝,或者电化气体,就像从太阳表面射出的细长的、不均匀的线,被太阳磁力拴住。
据推测,这个突出物与太阳磁场的逆转有关,而这种逆转每个太阳周期都会发生一次,突出物每11年就会精确地出现在太阳极冠周围55度的纬度上。
最奇特的是,天文学家曾经观察到脱离太阳的丝状物,但还是第一次看到丝状物以旋风的方式循环,具体原因尚不清楚。
2015年的时候,就有两条长长的太阳物质丝从太阳中上脱落,喷发到太空中,随后又陆续断裂、爆发。值得关注的是,这一事件可能是2017年太阳风暴的前兆。
近年来太阳相对平静,但在2017年9月发生了变化。太阳先后产生了三次大规模的太阳风暴,这些风暴到达地球。当时地球上的人们努力试图减轻Irma,Katia和Jose等飓风造成的破坏 。2017年的耀斑是自2005年以来最激烈的。前两次太阳耀斑发生在2017年9月6日上午,伴随着强大的日冕物质抛射活动。9月10日,太阳爆发了第三次耀斑。
一项新发表的研究本身概述了2017年9月发生的太阳活动,详细说明了太阳活动对救援工作造成的破坏程度。研究人员称,太阳风暴导致早晨无线电通信信号的丢失,持续到9月6日的下午。飞机、海上,紧急频段使用的高频无线电系统大约8个小时无法运行。9月10日发生的大型太阳耀斑导致无线电通信信号中断3小时,这是在Irma和Irma飓风袭击包括巴哈马和古巴在内的几个地区后的关键时期发生的。
2017年的太阳风暴是迄今为止最密切观察到的耀斑和日冕物质抛射事件,并通过一些Earthbound望远镜以及位于地球轨道内外的一批航天器进行分析。论文作者希望他们的研究结果能够改善预测太阳风暴的方式,以及我们如何更好地防范它们。
该研究发表在《Space Weather》杂志上。
https://www.sohu.com/a/244556021_99956743
2022年12月至2023年1月,太阳活动显著增强。在此敏感时刻发生太阳北极一块断裂脱落,大概率是太阳风暴的前兆。
继2022年12月太阳黑子出翔110高值之后,2023年1月太阳黑子再次出现高值133.35,这是2023年1月5-11日出现三次X级耀斑的原因。
相关图表
图1 2022年1月至2023年1月太阳黑子相对数日平均数(2022年12月太阳黑子异常峰值110,太阳风暴已经不远,2023年1月出现更高值133.35)
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1370086.html
https://news.sina.com.cn/c/2023-01-01/doc-imxysqvc2427697.shtml
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1370131.html
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1370132.html
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1370600.html
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1374394.html
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亮知 2023-02-13 07:30 发表于山东来源:南方都市报
南方都市报消息,美国宇航局(NASA)的太阳动力学观测站近日拍摄到太阳北极一块断裂脱落的惊人视频,显示一个巨大的等离子体丝现在像龙卷风一样围绕着太阳北极旋转。这是一个前所未有的事件,令科学家感到困惑。
太阳北极突出部的一大块物质从极地断裂脱落
据报道,太阳动力学观测站在社交媒体推特上发布的视频显示,太阳北极突出部的一大块物质从极地断裂脱落,正在太阳北极周围一个巨大的极地漩涡中旋转。
NASA表示,这是一个巨大的等离子体丝,或电化气体,看起来就像从太阳表面射出的细长的、不均匀的线,被太阳的磁力拴住。
天文学家们对此感到困惑,他们推测这个突出物与太阳磁场的逆转有关,这种逆转每一个太阳周期都会发生一次,而突出物每11年就会精确地出现在太阳极冠周围55度的纬度上。
太阳磁场的逆转每一个11年太阳周期都会发生一次
天文学家之前已经观察到了脱离太阳的丝状物,但这是第一次有一个丝状物以旋风的方式在该地区循环。
2015年,有两条长长的太阳物质丝从太阳中挣脱出来,喷发到太空中。
上面的那条首先断裂,将黑暗的等离子体送往它下面的一个活跃区域。一两个小时后,下面那条丝线爆发了。
科学家们还没有确定是什么原因导致最近的观测中的等离子体丝围绕太阳旋转,而不是喷射到太空中。
最近太阳活动的增加是由于它即将进入11年太阳周期中最活跃的阶段,该周期将在2024年达到活动高峰。
NASA太阳动力学观测站
天文学家正在观察到强烈的太阳辐射、更多的太阳物质抛射、太阳黑子的增加,以及更猛烈的太阳耀斑。
2022年8月,欧洲航天局(ESA)的盖亚(Gaia)航天器做出了一个令人不寒而栗的预测:我们的太阳几乎已经走过了它的一半寿命。
当到达终点时,太阳将膨胀并吞没地球。不过,来自该飞船的数据表明,这至少在未来50亿年内不会发生。
盖亚确定太阳的年龄约为45.7亿年,通过识别其质量和成分,该设备估计了太阳将如何演变。
太阳的消亡之路始于100至110亿岁左右,届时它的体积迅速增大。
由此开始,太阳奔向死亡,最后成为一个冷淡的白矮星,这是一个死亡恒星的热而密集的核心。
50亿年后,地球和人类将会随着太阳的膨胀而毁灭,如果科技足够发达,人类会离开地球寻找新的居住地,或地球会流浪出太阳系寻找新的恒星。
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强烈太阳风暴造成的无线电中断使2017年飓风救灾工作复杂化
2018-08-01 12:04
根据最新发表的一篇论文,强烈的太阳风暴导致2017年的多次通信中断,影响专业人员和志愿者在飓风Irma,Katia和Jose造成的破坏之后提供紧急援助。干扰的来源是一系列巨大的太阳耀斑,它们破坏了地球的大气层并阻止无线电信号到达。
太阳是非常活跃的,并且经常引起爆炸性的能量事件,称为太阳耀斑和日冕物质抛射(CME)。这两个壮观的事件都是由我们的恒星的磁场驱动的,它们都负责将大量的辐射和快速移动的高能粒子投射到太空中。不同之处在于,日冕物质抛射比太阳耀斑更强大,其中最大的事件能够抛射数十亿吨物质,可以以每小时数百万英里的速度加速远离太阳。在太阳风暴期间抛出的物质继续通过行星际空间。太阳耀斑和日冕物质抛射可以一起发生,也可以彼此独立发生。
近年来太阳相对平静,但在2017年9月发生了变化。太阳先后产生了三次大规模的太阳风暴,这些风暴到达地球。当时地球上的人们努力试图减轻Irma,Katia和Jose等飓风造成的破坏 。2017年的耀斑是自2005年以来最激烈的。前两次太阳耀斑发生在2017年9月6日上午,伴随着强大的日冕物质抛射活动。9月10日,太阳爆发了第三次耀斑。
当风暴抛出的粒子和辐射到达地球时,三个飓风带来了巨大的破坏。仅飓风Irma就摧毁了巴布达小岛上95%的建筑物,并对巴哈马群岛、美国和英属维尔京群岛造成了广泛的破坏。
在破坏之后,紧急服务和志愿者部分依靠短波无线电传输来帮助协调救援工作,传播信息。不幸的是,无线电传输非常容易受到极端太空事件的干扰。短波无线电设备的工作原理是将信号反射到电离层。电离层从离地面约50公里开始一直伸展到约1000公里高度的地球高层大气空域,对太阳风暴的后续影响特别敏感。太阳耀斑和日冕物质抛射发出的X射线可以以令人难以置信的速度撞击电离层,在这种相互作用过程中产生的额外能量可以使地球大气吸收无线电信号,而不是将其反射回地球。
Bobby Graves是一位经验丰富的无线电操作员,他负责在风暴紧急情况下提供通信支持。“我们不得不等待,直到太阳耀斑的力量减弱,以便我们的信号实际上可以从大气层反射回来。这是一种无助的局面。”
一项新发表的研究本身概述了2017年9月发生的太阳活动,详细说明了太阳活动对救援工作造成的破坏程度。研究人员称,太阳风暴导致早晨无线电通信信号的丢失,持续到9月6日的下午。飞机、海上,紧急频段使用的高频无线电系统大约8个小时无法运行。9月10日发生的大型太阳耀斑导致无线电通信信号中断3小时,这是在Irma和Irma飓风袭击包括巴哈马和古巴在内的几个地区后的关键时期发生的。
2017年的太阳风暴是迄今为止最密切观察到的耀斑和日冕物质抛射事件,并通过一些Earthbound望远镜以及位于地球轨道内外的一批航天器进行分析。论文作者希望他们的研究结果能够改善预测太阳风暴的方式,以及我们如何更好地防范它们。
该研究发表在《Space Weather》杂志上。
https://www.sohu.com/a/244556021_99956743
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1376063.html
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