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太阳


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质量

而太阳的质量不够大,远远达不到触发超新星的门槛,它走的是相对"温和"的路线——安静地膨胀、平静地坍缩、缓慢地冷却。
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观测

随着航天技术的飞速发展,人类对太阳的观测早已不满足于在地面上“远远张望”。
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专家指出,我国在空间太阳观测方面起步虽晚,但势头迅猛。
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从具备突出Hα波段观测能力的“羲和号”,到追踪“一磁两暴”的“夸父一号”,这表明我国已经在空间太阳观测的道路上实现了从0到1的突破,并为将来的太阳空间探测任务打下了坚实基础。
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表面

”他表示,“这一趋势不能仅用磁场变弱来解释,事实上,这显示太阳表面下磁场结构的分布方式,正在发生重组。
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美国太空总署(NASA)太阳动力学天文台(SolarDynamicsObservatory,SDO)卫星,从太空拍摄到“金星凌日”穿越太阳表面的超高解析影像。
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研究结果出现一个有趣现象:太阳的表面(外层)活动比预期更弱,但内部的高频振荡却更强烈,呈现出早期太阳周期的特征。
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日震学透过观测太阳表面的声波振荡模式,能够像医学CT扫描一样,精确探测太阳内部的声速分布、密度结构以及对流层(ConvectiveZone)底部的深度。
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长期以来,天文学界采用的标准太阳模型(StandardSolarModel,SSM)与实际的观测数据之间存在着数个难以填补的落差,其中最具代表性的便是“锂丰度谜题”(LithiumProblem)——太阳表面的锂元素含量,远低于理论预测值以及其它同类型恒星与原始陨石。
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磁场

极区是太阳磁场的发源地,看清极区,就能掌握太阳活动周期起止与强度的“命门”。
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此外,美国的“色球磁场探测器”将利用紫外光谱偏振技术,深入探测太阳磁场如何从等离子体主导的低层大气演变为磁场主导的日冕层;
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活动周期

在上一周期(第24个太阳活动周期,Cycle24,开始于2008年12月,于2019年12月结束,注:1755—1766年的周期被编为第一周期),太阳活动明显减弱,无论是太阳黑子数量或各种波长的辐射活动都相对减少。
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太阳活动周期(solarcycle),常被科学家形象地称为太阳的“心跳”(Heartbeat),在过去40年来一直发生异常变化。
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活动区

它能在12至20秒内完成整个太阳活动区的扫描,精准捕捉日冕和过渡区稍纵即逝的快速动力学过程。
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核心

太阳的核心是一个极端的核聚变反应堆,温度约1500万开尔文,密度约为水的150倍。
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极区

其中,“夸父二号”将瞄准太阳极区探测,填补国际上对太阳极区观测的空白;
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在极区探测方面,美国正积极推进“太阳极区轨道器”及其进阶概念项目SOLARIS。
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它们将通过木星引力辅助,飞越纬度高达75度的太阳极区,以独特的“俯瞰”视角观测太阳极区磁场。
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未来的探测器不仅将“飞得更高”,抵达难以观测的太阳极区;
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此外,美国的“萤火虫计划”将部署四颗卫星,两颗侧向观测,另外两颗飞抵70度高纬区域和太阳极区,形成真正的“4π全景观测”;
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探测

通过梳理了未来十年国际太阳探测的发展态势,笔者认为,人类的太阳空间探测正步入一个“体系化、多视角、跨尺度”的全新阶段。
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在这场国际太阳探测的百舸争流中,中国力量不容忽视。
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太阳探测不仅是为了基础科学,更是为了保护地球的空天安全。
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未来十年,以美国的“多缝太阳探测器”(MUSE)和日本的SOLAR-C/EUVST为代表的观测利器将相继升空。
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振荡

英国伯明翰大学天体物理学家比尔‧查普林(BillChaplin)为了探测太阳的内部活动,分析了伯明翰太阳振荡网络(BirminghamSolarOscillationsNetwork,BiSON)的数据。
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该网络由分布在全球的6个远端太阳观测站组成,自1976年以来持续收集太阳振荡数据。
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恒星

超新星爆发,只属于那些质量远大于太阳的恒星。
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大气

戴上“超级放大镜”,破解太阳大气的能量密码
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通过将太阳光按波长分解,科学家能精确测量出太阳大气的温度、密度、速度甚至磁场等关键信息。
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这些探针将穿过极高温的日冕,直接测量当地磁场与等离子体的精细物理参数,并在坠毁于太阳大气前将数据传回母舰及地球。
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周期

半径

“日冕抛射追踪器”专门瞄准了长期因亮度反差极大而难以观测的中日冕区域,试图连续追踪CME从0到5个太阳半径的加速过程。
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目前飞得最近的探测器是美国“帕克太阳探针”,它最接近时距离太阳中心9.86个太阳半径,并获得众多重要成果。
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这些“敢死队”式的探针将深入距离太阳中心仅1.5个太阳半径的低层日冕——这里是被闭合磁场主导的区域,太阳风暴的能量正是蕴藏于此。
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内部

耶鲁大学天文学家萨尔巴尼‧巴苏(SarbaniBasu)说:“我们发现,太阳内部振荡与表面活动之间的关系,在过去几个周期中已经发生变化。
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太阳内部如沸水剧烈翻腾
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由于太阳内部如同一锅沸腾的水剧烈流动,加上科学上称为“差异自转”(Differentialrotation)的特性(即赤道自转速度比两极更快),使得磁场不断被拉扯、扭曲,变得更加复杂。
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为了评估太阳内部不同深度的活动,研究团队分析了三个振荡频率范围:低频、中频与高频。
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研究人员分析了太阳内部的“p模式振荡”(p-modeoscillations),这些振荡如同声波在太阳内部传播,使太阳像一个巨型热核钟(massivethermonuclearbell)一样产生“共振”。
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这促使我们去思考:若年轻太阳在演化初期吞噬了一颗已经形成的行星,是否会在太阳内部留下持久的化学特征?
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随后,团队将模拟出的太阳内部结构,与日震学(Helioseismology)的精确观测数据进行交叉比对。
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亮度

我们恰恰生活在太阳亮度和地球温度之间一段极其短暂、又极其难得的"黄金窗口"里。
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科学家普遍认为,再过大约10亿年,太阳的亮度就会高到让地球表面温度持续攀升,海洋开始大量蒸发,地球将变成一个酷热干旱的不毛之地。
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“心跳”

太阳“心跳”现异常-信息时代-万维读者网(电脑版)太阳“心跳”现异常
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事件

2019-12-08

开始于2008年12月,于2019年12月结束
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2008-12-08

开始于2008年12月
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效果

太阳探测不仅是为了基础科学,更是为了保护地球的空天安全。
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影响

长期以来,天文学界采用的标准太阳模型(StandardSolarModel,SSM)与实际的观测数据之间存在着数个难以填补的落差,其中最具代表性的便是“锂丰度谜题”(LithiumProblem)——太阳表面的锂元素含量,远低于理论预测值以及其它同类型恒星与原始陨石。
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太阳靠的是核心深处一刻不停的核聚变——氢原子在极高的温度和压力下聚变成更重的元素
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