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研究發現火星殼磁場可捕獲太陽風離子
太陽風與殼磁場的相互作用引發了某種物理過程,使太陽風離子“鑽進”火星殼磁場中,進而被火星殼磁場捕獲,並在殼磁場中做漂移運動。研究表明,地磁場較强、尺度較大、磁場環境穩定,這使得地磁場具有捕獲太陽風粒子的能力。
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月球儲水層在哪裡?嫦娥五號月壤樣品提供線索
科技日報南京3月27日電月球究竟有沒有儲水層?嫦娥五號月球樣品為揭開這一謎題帶來驚喜。3月27日,國際學術期刊《自然·地球科學》刊發的一篇文章稱,中英學者在嫦娥五號月球樣品中,量測到撞擊玻璃珠中的水,發現玻璃珠中的水含量從邊緣向中心逐漸遞減
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中國科學家發現月球水庫,估計蓄水量多達2700億噸
3月28日消息,“智慧科技迷”消息,來自中國科學院的科學家在嫦娥五號帶回的月壤樣本中發現了大量的含水撞擊玻璃珠。進一步研究表明,這些玻璃珠很可能是月球上的一個龐大的儲水庫,估計蓄水量多達2700億噸。在該研究中,中科院的科學家提出,撞擊玻璃
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太陽磁暴會引發地震嗎
現在很多人都在討論太陽磁暴,這一種現象感覺很恐怖,但其實太陽磁暴只能帶動電離子流,並不能引發火山、地震等自然灾害。太陽磁暴會引發地震嗎現時的科學研究表明,太陽磁暴並不會直接引發地震。然而,有研究表明,太陽磁暴可能會對地震產生一定的間接影響。
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與太陽“親密接觸”
隨著科技不斷發展,人類現在終於可以與太陽“親密接觸”。我們可以看到遠處的日冕,甚至可以量測太陽風穿越地球時的情况,但直到最近才擁有可以承受太陽附近熱量和輻射的科技,得以與太陽“親密接觸”,近距離研究日冕。
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人類成功在實驗室造出太陽磁場派克螺旋
科技日報北京7月29日電英國《自然·物理》雜誌29日線上發表了一項物理學突破——美國團隊成功在實驗室創造出太陽磁場派克螺旋。這是一個太陽磁場和电浆流螺旋結構的實驗模型,該模型可被看作是對該理論及相關現象的一個替代研究方法,並將對“派克”太陽
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“派克”探測器發佈日冕觀測新結果
英國《自然》雜誌4日同時公開4篇天體物理學重要研究成果——“派克”太陽探測器的原始數據。該探測器超越了太陽的日球層,抵達距太陽約2400萬公里處,其上搭載的儀器對日冕中的活動進行了觀測,為人類理解太陽風的起源和高能粒子物理學提供了新見解。現
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描繪太陽磁場圖景,派克找到新“拼圖”
具有歷史意義的派克太陽探測器由德爾塔4重型火箭發射升空,踏上了奔赴太陽的漫長征途。如今,派克離開地球1年多了,它已3次近距離接觸太陽,創下了人造航天器的多項紀錄,成為當之無愧的人造航天器中的大哥。近日,《自然》雜誌上發表的4篇論文,展示了派
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科學家首次為日球層邊界繪製“肖像畫”
日球層的示意圖,其邊界被稱為日球層頂,是日球層(棕色)和星際空間(深藍色)之間的邊界。在最新研究中,雷森菲爾德等人使用美國國家航空航太局的“地球軌道星際邊界探測器”衛星在2009年至2019年整個太陽週期收集到的數據,首次為日球層頂畫出了“
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穿過日冕,“派克”探測器首次與太陽親密接觸
研究人員稱,“派克”太陽探測器是在4月份第八次接近太陽時穿過了日冕。2018年,NASA發射了“派克”太陽探測器,最終目標是到達太陽日冕,實現人類對這顆恒星的首次近距離“接觸”。
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北大研究團隊發現水星存在磁暴與環電流
科技日報北京2月17日電北京大學地球與空間科學學院宗秋剛教授研究團隊發現水星存在磁暴與環電流,破解了近半個世紀的謎題。觀測顯示,水星的環電流在向陽面呈分叉狀,與地球的赤道環電流在形態上有很大差异,這一形態與試驗粒子類比結果高度吻合。研究顯示
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嫦娥五號重要研究成果發佈,月壤樣品中存在來自月球內部的原生水
對嫦娥五號月球樣品的實驗室分析證明了嫦娥五號月壤樣品中存在來自岩漿結晶過程的“水”,說明“水”在月球晚期岩漿活動過程中不僅存在,而且可能起到了非常重要的作用。
標籤: 嫦娥 月球探測器 月球 科學 天文 太陽風
NASA新目標,分清日光層如何保護地球
科技日報北京6月4日電據美國國家航空航太局官網3日消息,NASA計畫於2024年發射航天器“星際測繪與加速探測器”,對穿越日光層流向地球的高速粒子——外太陽系太陽風進行採樣、分析和測繪,從而幫助科學家更好地理解日光層的邊界,以及其如何保護包
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派克探測器將首次“觸摸”太陽
美國國家航空航太局歷時8年、耗資約15億美元,打造出了一款能穿過太陽大氣層而不融化的航天器——派克太陽探測器。據NASA官網8月12日報導,美國東部時間8月12日3時31分,派克一飛沖天,它將以前所未有的飛行距離和速度,與太陽親密接觸,觸摸
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“派克”奔日,探尋太陽風起何處
一種被稱作“太陽風”的高速电浆流時刻從太陽表面湧出,並向太陽系的深處奔去。强烈的太陽風暴會引起地磁場的劇烈變化,對航太、供電、通訊、航空、導航等一系列領域和科技系統產生灾害性的影響。8月12日,派克太陽探測器在美國卡納維拉爾角空軍基地由De
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探測太陽系邊際,中國有自己的構想
各國的太陽物理探測器組成的艦隊可以被認為是一個單獨的天文臺——太陽物理學系統天文臺。美國國家航空航太局的派克太陽探測器近日打破了歷史記錄,成為迄今距離太陽最近的探測器。在近日召開的香山科學會議上,專家們提出了中國進行太陽系邊際探測的構想。專
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借助太陽風可在月球表面製造水
科技日報北京2月21日電據美國每日科學網站20日報導,美國國家航空航太局的科學家借助電腦模型發現,當被稱為太陽風的帶電粒子流以450公里/秒的速度照射月球表面時,會使其表面富含可以製造水的化合物。囙此,借助太陽風有望在月球表面製造水,這將有
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太陽對空間天氣有何影響
太陽會噴發出大量高能粒子——太陽風,它可以在太空中形成一個動態輻射系統——空間天氣。據美國國家航空航太局官網近日公佈的消息,NASA確定了兩項觀測太陽活動和空間天氣的新任務,以促進我們對太陽及其如何影響地球附近空間天氣的理解。相對於地面天氣
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地球磁場“罩不住”月球?,安全探月還需摸清太陽風動向
近日,山東大學空間科學團隊聯合國內外科研人員發現了月球暴露於太陽輻射的新模式——月球在滿月期間可能會脫離地球磁場的保護,暴露於高能太陽粒子的輻射風險之中。相關論文刊登在《地球物理研究·空間物理》上。
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中國探月工程,絕不只是從月球取土那麼簡單
4月24日,2021年“中國航太日”探月工程論壇在南京舉行,中科院國家空間科學中心主任王赤院士拋出這樣一個問題。2020年12月17日,嫦娥五號帶著1731克月球樣本返回地球,宣告我國探月工程“繞、落、回”三步走戰畧圓滿完成。那麼,探月工程
標籤: 月球 月球自轉 天文 航空航太 王赤 太陽風
新研究稱地球水源或來自太陽
科技日報北京11月29日電據29日發表在《自然·天文學》雜誌上的論文,英國格拉斯哥大學領導的國際研究小組發現,地上的水可能來自“天上”——太陽。太陽風由來自太陽的帶電粒子組成,在太陽系早期撞擊地球的小行星所攜帶的塵埃顆粒表面產生了水。這不僅
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通過一粒月壤,“看清”月球上的風化作用
經過成千上萬年的風吹、日曬和雨淋,一塊堅硬的岩石最終會風化成肥沃的土壤。風化作用雖然短時間內不易察覺,但卻一直改變著地球上的地形地貌。利用多種電鏡科技,我國科研人員“看清”了嫦娥五號月球樣品背後的太空風化作用機制。
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極光,地球電離層與磁層之間的“光之紐帶”
若以發生區域對極光進行分類,可以分成3類:發生在日側高緯地區的極光,來源粒子主要是經由極尖區進入,起源於太陽風與磁層的相互作用;發生在夜側較低緯度地區的極光,主要是由來源於电浆片的粒子激發;發生於更低緯度區域的極光,是由來源於環電流的粒子所
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“旅行者號”或將退役,這些有關它們的知識你瞭解多少
1977年8月20日和9月5日,美國國家航空航太局先後發射了兩枚名為“旅行者號”的探測器。“旅行者2號”探測器現時倒是運轉正常。在“旅行者號”或將退役之際,我們來盤點一些與“旅行者號”相關的科學問題,致敬人類太空探索的先行者。“旅行者號”飛
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一年了,月球“土特產”帶給中國這些驚喜
宇宙浪漫不止,還有月亮可以寄望。去年7月12日,國家航天局探月與航太工程中心舉行嫦娥五號任務第一批月球科研樣品發放儀式,月球樣品科學研究工作正式啟動。2020年12月17日,嫦娥五號返回器攜帶1731克月球樣品成功返回地球,推動人類月球樣品
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美國NASA“派克”探測器邂逅太陽之旅
一周前,“派克”太陽探測器的首批成果發佈,《自然》雜誌連登4篇相關論文。2018年8月12日,美國國家航空航太局成功發射“派克”太陽探測器。近日,“派克”的首批觀測成果已在國際著名期刊《自然》上發表。在探測器的運行過程中,“派克”會離太陽越
標籤: 太陽 磁場强度 科學 太陽風 美國航天局 电浆
近代物理所在太陽風離子電荷交換研究方面取得進展
電荷交換是許多天體環境中軟X射線發射的重要機制之一。近日,中國科學院近代物理研究所的科研人員聯合西北師範大學、日本理化研究所、SRON荷蘭空間研究所和國家天文臺等多家組織的科研人員,在太陽風離子電荷交換研究方面取得進展。
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國家天文臺FAST觀測行星際閃爍現象取得初步進展
中國科學院國家天文臺博士生劉麗佳及導師彭勃研究員等,利用FAST望遠鏡首次開展行星際閃爍觀測研究取得初步成果。劉麗佳等人利用FAST望遠鏡及其配備的超寬帶接收機,對部分3C源進行了觀測,以通過行星際閃爍現象分析太陽風。得益於FAST的超高靈
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空間中心科研人員在X射線成像類比圖中極尖區邊界研究中取得進展
近年來,X射線成像科技取得了新的進展,太陽風磁層全景成像衛星計畫有望利用這一科技對極尖區的大尺度特徵進行成像探測,如圖1的類比結果所示。由於X射線成像圖是三維結構沿視線方向積分的二維呈現,從X射線成像圖中選取三維極尖區的比特形資訊是一個重要
標籤: x射線 太陽風 科普
空間中心和澳門科技大學合作在火星弓激波和磁堆積邊界建模方面取得進展
火星沒有全球性的內禀磁場,火星感應磁層及其邊界層的結構和形成機制均有別於地球。瞭解火星空間環境的邊界層結構,如弓激波、磁堆積邊界等,不僅有助於我們認識火星空間環境的大尺度結構,也可為我國“天問一號”軌道器探測方案的製定、探測數據的分析提供科
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空間中心研究人員提出月基X射線成像磁層全景探測的建議
從全域視角對地球磁層的大尺度結構進行探測可以提高人類對太陽風-磁層相互作用動力學過程的認知。然而,就地探測只能提供有限點上的資訊,很難全面揭示太陽風與地球磁層相互作用的物理過程。這種新型軟X射線成像儀是具有光譜分辨能力的大視場探測望遠鏡。該
標籤: x射線 科學 太陽風 科普 王赤
空間中心科研人員利用嫦娥四號探測數據首次在月面觀測到月球微磁層
一些磁异常的强度可達上百nT,它們可以阻礙太陽風的運動,形成局部磁層結構,稱為微磁層。月球微磁層是太陽系中最小的磁層結構,認識微磁層,一方面有助於人們理解太陽風與小尺度磁場的相互作用;另一方面,微磁層作為天然保護屏障,是未來建立月球科研站及
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空間中心科研人員在日冕物質拋射磁繩模型及日冕太陽風類比方面連續取得進展
日冕物質拋射是灾害性空間天氣的主要驅動源,如何針對特定的CME/太陽風暴事件,瞭解其日冕/行星際傳播及演化過程,預報是否以及何時到達地球軌道,預測近地空間太陽風狀態的變化,是空間天氣科學界一直關注的重要課題之一。近日,沈芳研究員和碩士生劉暢
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空間中心科研人員揭示太陽風中大尺度磁洞的起源和特徵
磁洞是空間电浆中的一種重要結構,其磁場强度有明顯的下降。早在1977年由Turner等人在太陽風中發現,持續時間大約為幾十秒,其中磁場旋轉角度較小的磁洞被稱為線性磁洞。宏觀磁洞的起源問題一直沒有得到解决,目前有兩種較為流行的猜測。另一種說法
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北京大學的行星科學研究系列報導(2),觀測證實水星磁層存在環電流和磁暴
圍繞以上背景,我們推出“北京大學的行星科學研究”系列報導,結合學院近期在行星科學領域取得的科研成果和研究團隊,向全校師生介紹“行星科學”這樣一個古老而又年輕、充滿魅力的學科。
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空間中心科研人員與合作者首次在衛星觀測中發現Kelvin-Helmholtz渦旋中嵌套Rayleigh-Taylor不穩定性的證據
太陽風向磁層的傳輸是磁層物理研究的一個基本問題。太陽風是太陽大氣向外膨脹而形成的超聲速帶電粒子流,當太陽風遇到地球內禀磁場的阻擋時,會形成一個被稱為地球磁層的空腔,空腔的外邊界稱為磁層頂。圖2.磁層頂的K-H渦旋中嵌套的R-T不穩定性。
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空間中心科研人員揭示火星磁鞘鏡模結構的特性
鏡模波是溫度各向異性、β值較高的电浆中鏡像模不穩定性發展形成的一種波,其基本特徵是磁場與电浆密度的波動反相關。在行星磁鞘內,隨著太陽風壓縮,各向異性增强,常常出現鏡模結構。
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天問一號對太陽風电浆的首次觀測結果入選美國地球物理學會(AGU)會刊EOS“編輯亮點”
中國科學院國家空間科學中心負責研製的天問一號火星離子和中性粒子分析儀在奔火階段對太陽風觀測的兩項研究成果被EOS作為“Editors’Highlight”進行報導。2020年7月23日,中國第一個行星探測任務天問一號成功發射;2020年10
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太陽耀斑是什麼:太陽活動的表現(也稱為色球爆發)
太陽上除了耀斑還會出現太陽風的現象,這個太陽風就是指從太陽上層大氣中射出的超聲速电浆帶電粒子流,這種現象並不是太陽獨有的,許多恒星也有,囙此有時它也被叫做“恒星風”。太陽風是一種連續不斷的存在,雖然和地球上的風不同,但是其流動時產生的效應和
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恒星風暴是什麼恒星風暴的威力有多大(太陽風)
恒星風暴就是恒星在轉動的過程中製造出來的風暴,恒星轉的雖然不快,但是是可以製造出來强大風暴的,這種風暴還被人們稱作是死亡風暴,還把它定為太陽風,恒星風暴中運載著很大的能量,會對其他的行星造成傷害,不利於生物的生存。
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宇宙粒子流風暴是什麼宇宙粒子流風暴會造成什麼影響
宇宙粒子流風暴是來自宇宙中高速運轉的帶電粒子流產生的效應所形成的。這些粒子是由簡單的粒子組成的——質子和電子。太陽風是宇宙粒子流風暴的一種,來自太陽高速運轉的帶電粒子流。宇宙粒子流風暴還會影響地球的衛星科技,粒子流風暴帶來的密集輻射和地球本
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宇宙粒子流風暴是什麼,高速運動粒子所形成的風暴(太陽風)
地球溫度上升,這個話題許多年前就在談了,而引起的原因有一個大家應該不陌生——太陽風。當太陽風掠過地球時,會產生一些不好影響,其中最具體的就是溫度上升。而太陽風就是宇宙粒子流風暴的一種,接下來就隨小編一起去瞭解看看。其實說白了,粒子流是高速運
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太陽到底有多可怕?關於太陽的十大危險事實
不同的模型預測了星球的不同結局。但就太陽而言,真正存在分歧的主要領域只有一個,那就是需要多長時間。當太陽失去質量時,地球會移到更遠的地方,我們的星球將會是一個無法辨認的死殼。這最終會導致分子被分離,使水以氧氣和氫的形式逃離大氣層。
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為什麼極光只出現在南北極?極光背後的成因是什麼?
由於帶電粒子的電流沿著磁場線運動,它們向兩極移動,導致北極光和極光南極光。什麼時候去看北極光或南光最合適呢?靠近橢圓形南部的地方並不多,但在北部,一些更有可能看到北極光的地方來自阿拉斯加、加拿大、俄羅斯、冰島和斯堪的納維亞。北極光的照片往往
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極光在什麼地方會出現?極光形成的原因是什麼?
1988年8月25日21時,在中國黑龍江省漠河縣、呼中區、新林區又出現了極光。千百年來,人們一直在研究、尋找極光形成的真正原因。極光是一種放電現象的觀點得到證實。由於南北極上空有那些“間隙”,所以極光只出現在兩極地區的上空。可是,這些假設都
標籤: 極光 太陽風
什麼是地磁場?
什麼是地磁場?地球和近地空間存在著磁場,在類地行星中地磁場的强度是最大的。地磁場主要來源於地球內部,而來自外太空的成份還不到1%,可以把地磁場主要看成偶極磁場。太陽風還會使地磁場局限在一定的範圍內。太陽活動較强時,太陽風的能量會大大新增,從
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