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随着美国各地手机故障激增,太阳爆发强大的双太阳耀斑
奇点天文 dprenvip.com 年轻人的好奇心启蒙网站 (奇点天文dprenvip.com)据(布雷特·廷利):据报道,周四(2月22日),美国各地出现了大范围的手机中断,太阳爆发了两次。 周三(2月21日)晚上和周四(2月22日)凌晨,太阳爆发了两次强大的太阳耀斑。一次X1.8级耀斑发生在美国东部时间2月21日下午6点07分(格林尼治标准时间23点07分),另一次X1.7级耀斑爆发于美国东部…- 28.9k
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太阳系各星球表面最高温度和最低温度数据排行榜
奇点天文 上知天文 奇点天文 dprenvip.com dprenvip.com 奇点天文 年轻人的好奇心启蒙网站 本文中将会统计太阳系中所有大行星和主要卫星、矮行星、小行星和恒星的表面上的最高温度和最低温度。这里的最高温和最低温指的是表面温度,比如闪电或者是火山熔岩之类的温度并不在此列中。 太阳系各星球表面最高温度和最低温度数据排行榜 作为太阳系中唯一的恒星,温度最高的星球非太阳莫属,太阳表面最…- 12k
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太阳耀斑一次性能释放多少能量?
太阳耀斑指的是太阳大气中电磁辐射的强烈局部爆发活动,通常情况下太阳耀斑还会伴随着日冕物质抛射、太阳粒子事件和其他的一些太阳活动。太阳耀斑活动跟随11年的太阳活动周期而变化。- 17.9k
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太阳每秒消耗420万吨物质,烧了46亿年,为什么太阳还没烧完?
太阳就像一个巨大的火球,每时每刻它都在向外释放出能量,而我们地球接收的太阳辐射仅仅只占太阳总输出的大约22亿分1,由此可见太阳释放出的能量有多么巨大。而正如我们所知,太阳的能量,来自其核心区域的物质在核聚变反应的过程所损失的质量,那太阳每秒会损失多少质量呢? 这是可以计算的。一个简单的计算方法就是:太阳向外释放的能量可以认为是均匀的,所以我们只需要测量出地球轨道上单位面积的太阳平均辐射功率,然后再…- 22.1k
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新技术可以探测强大太阳风暴的中心
(奇点天文dprenvip.com)据美国太空网(罗伯特·李):科学家可能已经找到了一种方法来研究将太阳粒子加速到极高速度的奇怪过程。 太阳耀斑和日冕物质抛射(CMEs)——过热等离子体的大规模爆发——是太阳系中最活跃的两个过程。- 56.8k
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比现在任何东西都强数百万倍的太阳“超级耀斑”可能引发了地球上的生命
(奇点天文dprenvip.com)据美国太空网(本·特纳):一项新的研究表明,地球上的生命可能是由极度活跃的年轻太阳发出的巨大超级耀斑引发的。- 65k
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为什么太阳耀斑活动遵循11年的周期
为什么太阳耀斑活动遵循11年的周期 太阳耀斑和黑子的活动具有周期性——每隔11年经历一轮从平和到暴烈,再到平和的循环——就像上了发条一样规律。多年来,天文学家一直在想弄清其中的机制。现在,他们有了一个新的想法。 尽管太阳系里的行星比太阳小得多,但其中一些行星的引力足以影响到恒星的磁场。研究人员断言,它们就是导致太阳周期性活动的原因。 金星、地球和木星在绕太阳运行时对太阳施加引力拖曳,效果类似于月球…- 51.1k
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《探索太阳系》第四章 太阳耀斑与极光
太阳表面经常发生强烈的爆炸。这种爆炸就是我们看到的耀斑,能在短短几秒内释放出上百万颗原子弹的能量。当耀斑发生时,太阳的大气层会被吹出一个巨大的洞,并发出十分强烈的光、电磁波,高能X射线及数以百亿计的带电粒子,这种现象被称作太阳风。当太阳黑子最活跃时,耀斑和太阳风也发生的最频繁最剧烈。 耀斑能引发地球上一些有趣的现象。从太阳吹向地球的带电粒子在几天内到达地球,这些粒子被地球磁场俘获,最后以几…- 55.1k
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太阳用巨大的太阳耀斑袭击了地球! 为强度最大的辐射
据CNET报道,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的Goes-East卫星在周四捕捉到了一次巨大的X1级太阳耀斑。 NOAA位于威斯康星大学麦迪逊分校的气象卫星研究合作研究所在Twitter上发布了两张在不同波长下看到的耀斑爆发的照片,该机构将这次的耀斑记录为X1级,太阳耀斑的测量方式与地震类似,最大的耀斑被标记为「X级」,最小的耀斑则是「A级」。- 233.9k
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Hayabusa Returns~~
今年距离本人第一次听到隼鸟号探测器已有5年,距离它登陆目标小行星也差不多有4年半的时间了。如今这架已经发射7年有余、原计划2007年返回地球的小行星采样探测器历尽坎坷,终于在6月13日返回地球并在澳大利亚南部的Woomera试验场着陆,也算是给这项命途多舛的计划画上了句号。隼鸟号的目标是25143号小行星糸川,1998年由近地小行星观测计划LINEAR发现,于2003年以日本火箭之父糸川英夫命名。…- 121.2k
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国际空间站上的空间天文学
作为史上最大的太空实验室,国际空间站承担着数以百计的多学科实验任务,从生命科学到对地观测,从材料生长到基础物理,从文化适应再到公众教育,内容无所不包。在这其中,十余项空间天文或太空物理项目也充分利用着这处大型轨道平台求索宇宙。在这里,这些主要安装在欧、美、日等国实验舱外部的仪器远离地球大气层,还可以全天候工作。多年以来,它们已经帮助我们认识了太多先前不为人知的现象,而一些新的计划也将陆续上马。这里…- 126.6k
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Those Unsung Heroes in GRB Observations:空间卫星篇
接过帮组里整理GCN公告的任务已经有大半年了,期间陆陆续续与大量的观测数据打交道。关于伽玛射线暴观测史上的诸多里程碑式卫星自然是不必多讲,本站也早有相关文章;不过对于那些名气没有那么响的家伙,介绍却是不多,于是在这里总结一番,也算是方便今后自己的工作。本文先说说相关的空间任务,用于后续监测的地面望远镜则留给他文。</>牵扯到伽玛暴的空间探测器可以列出一个长长的名单,不过伽玛暴之于它们多…- 124.7k
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GLAST:美国海军实验室的新年礼物
既然在NASA的介绍里,GLAST被比喻成了美国海军实验室收到的节日厚礼,本人也不妨再用一下这个比喻。今年万圣节前后,当GLAST初到该实验室准备做整体测试的时候,确实是象礼物一般包装得漂漂亮亮的,也确实是象礼物一样让众人充满希望并且迫不及待。不过于我来说,这份礼物意味着:要抓紧时间突击伽玛暴高能辐射的理论了,最好能赶在它发射之前做些东西……</>初到美国海军实验室的GLAST。(图片…- 129.5k
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探空火箭时代的空间天文学
在太空时代开始之前,甚至可以说是在卫星技术真正成熟之前,从事亚轨道飞行的探空火箭是空间探测的先锋。这些小家伙可以把轻量设备带到大气层之外飞上几分钟,虽然其有效载荷并不大,总的飞行时间也很短,其功用却不小:除了探查高层大气结构,填补探空气球与低轨道卫星之间的高度空白以外,还曾经造就了紫外与X射线天文学两大分支学科。</>典型的探空火箭由固体或液体燃料驱动,飞行轨迹一般是抛物线。在上升阶段…- 123.9k
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犹记里程碑——写在GLAST发射前夕
如果一切顺利,NASA的新一代高能天文卫星GLAST将于6月初发射升空。这颗卫星的一大重点是伽玛射线暴的探测,背负着揭示伽玛暴高能辐射谜团的重任,更有树立新的里程碑的机遇。如今在GLAST发射前夕,不妨再回顾一下过去30年来那些为伽玛暴研究作出里程碑式贡献的卫星们,也重温一遍那激动人心的年代。</>说来伽玛暴是天文学的一个异数,首当其冲的就是持续时标,短暴只有零点几秒,长暴也不过是几十…- 114.8k
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一个天文爱好者如何改变恒星物理学
在恒星物理学中有一个挥之不去的问题。年轻的恒星会发出明亮的X射线,但是没有人知道原因。在把人造卫星送上天捕捉天体的X射线辐射数十年之后,天文学家们已经知道恒星形成和X射线之间有着紧密的关联。然而,它们是如何以及为什么“走”到一起的?X射线又能告诉我们些什么有关恒星形成的信息?这些问题的答案仍然未知。- 131k
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关于太阳你知道多少?内部可容纳约100万个地球
新浪科技讯 北京时间12月5日消息,据国外媒体报道,太阳位于太阳系中心,也是太阳系迄今为止最大的天体。太阳拥有太阳系99.8%的质量,其直径大约是地球的109倍,太阳内部可以容纳大约100万个地球。 太阳可见部分的温度大约5500摄氏度,然而太阳内核受核反应驱动,温度超过1500万摄氏度。美国宇航局数据表明,需要每秒爆炸1000亿吨炸药,才能匹配太阳产生的能量。 太阳是银河系1000多亿颗恒星中的…- 259.6k
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“嫦娥工程”: 未来要给月球基地打前站
来源:科技日报 3月3日,在全国两会首场“委员通道”上,全国政协委员、中国探月工程总设计师吴伟仁表示,远在月球背面的玉兔二号巡视器与嫦娥四号着陆器已相继从休眠中醒来,开始了第三月昼的工作。 此前,嫦娥四号带着玉兔二号成功降落在月球背面,创造了人类探月史的新纪录。1月11日,国家航天局发布消息:嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器工作正常,在“鹊桥”中继星支…- 15.2k
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类星体新发现:可持续产生新恒星 改写星系死亡理论
一项与类星体有关的最新研究,将有望改写现有的星系死亡理论 新浪科技讯 北京时间8月12日消息,据国外媒体报道,美国堪萨斯大学一个研究团队宣布了一项重要发现:有些星系的中心存在类星体,但因其内部含有丰富的低温气体,因而仍然可以持续产生出新生的恒星。这是一大突破,它将推翻现有关于星系成熟的理论并可能代表了星系生命周期内的一段此前不为人知的阶段。 类星体(quasar)也被称为“类星射电源&…- 12.7k
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人类史上最近距离拍摄的太阳 画面壮观
美国国家航空航天局(NASA)和欧洲航天局(European Space Agency)周四发布了迄今为止拍摄到的最近的太阳照片,它们距离这颗地球最近的恒星只有4800万英里。 这些照片是由太阳轨道飞行器拍摄的,这是两个机构之间的国际任务的成果,上个月完成了第一次接近太阳的壮举。 “这些令人惊叹的图像将帮助科学家们拼凑出太阳的大气层,这对于理解太阳如何驱动地球附近和整个太…- 10.7k
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