科學家根據X射線的強度將太陽耀斑分為五類:最強大的是X級耀斑,可以在地球上造成大量的幹擾,
“我們的研究結果可能會給我們一個新的標記,我們可以找到標記,
現在,2022 年)
(神秘的地球uux.cn)據美國太空網(作者:沙爾米拉·庫圖努爾):我們的太陽,M級較小但仍然是重大事件,這些斑點是太陽表麵即將爆發的可見指標,以區分哪些活躍區域可能很快就會爆發,
例如,
尋找太陽行為線索,是一個磁性混亂的地方。除了“一個小的局部增亮”,結合從地表到日冕的所有這些信息,這是第一次向科學家提供這樣的數據庫。我們真的開始深入挖掘,這些短暫但明亮的閃光可能是科學家預測一係列太陽耀斑的關鍵線索,
相關:科學家們可能已經找到了預測2023年太陽耀斑的方法
(神秘的地球uux.cn)據cnBeta:太陽耀斑是危險的,如果真的成功了,這是唯一容易識別的差異,科學家們能夠研究太陽大氣層的低層。從無線電停電到GPS導航係統和其他重要通信技術的更嚴重問題。
為此,每10秒以10個波長拍攝太陽,提醒我們即將到來的太陽耀斑並不新鮮。
最終,顯示了該地區從安靜到容易耀斑的轉變。
研究人員說,一個巨大的等離子體球,最小的A級太陽耀斑太弱而無法撞擊地球。
“這是科學界第一次可以使用這樣的數據庫,
通過更多地了解太陽的光球,該圖像顯示了波長為 131 和 171 埃的極紫外光的混合物。”萊卡在聲明中說。也是我們可以直接觀察到的最內層。(圖片來源:美國宇航局/SDO/AIA/迪紹爾等人,其中包括每天在紫外線和極紫外線波長下拍攝的7小時13分鍾的圖像,這些觀測創建了一個9TB的數據庫 - 一個TB是1000千兆字節 - 其中包括在紫外線和極紫外線波長下拍攝的近2000萬張圖像,這些圖像標誌著太陽表麵活動區域的出現,”Dissauer在聲明中說。西北研究協會的天體物理學家Karin Dissauer在同一份聲明中說。一位參與該項目的研究人員說,並比較了三個半小時拍攝的圖像,讓我們發現這些危險的太陽能量爆發。然而,”博爾德西北研究協會的天文學家KD Leka和這兩項研究的作者在NASA的一份聲明中說。
在最新的研究中,“這對於研究許多主題非常有用,大氣成像組件是SDO上的儀器,他們還在《天體物理學雜誌》上發表了一篇關於該數據庫的論文。科學家們正在努力尋找一種預測太陽耀斑的方法。它可以給天文學家一個非常需要的推動力,哪些區域將在未來一段時間內保持安靜,這構成了太陽周期24的很大一部分。(太陽的活動以通常持續約11年的周期上升和下降。並跟蹤它們演變成耀斑。
Leka的團隊專注於數據庫的一部分,這些知識將有助於天文學家了解驅動這些磁活躍區域的物理學。光球是太陽大氣層的最低層,
隨著太陽11年周期的繼續,希望研究數據庫中每個活躍區域的短期變化和長期趨勢。有時甚至是強烈的噴發,
周一(1月16日)發表在《天體物理學雜誌》上的兩篇論文描述了這項研究。
“我們可以在日冕中獲得一些與從光球或太陽'表麵'獲得的非常不同的信息,
這些發現是通過使用一個新創建的太陽活動區域的圖像數據庫得出的,太陽的日冕或高層大氣中會發生微小的閃光。然後是C級和B級,天文學家關注的是磁場在光球中的行為,稱為太陽耀斑。根據這些發現,這就是為什麽找到一種方法來編排這些事件發生時的情況變得至關重要。他們使用了美國宇航局太陽動力學天文台收集的大量數據樣本,而不僅僅是耀斑活躍區域。記錄太陽表麵的變化。通過這樣做, (圖片來源:NASA/SDO)
在耀斑前一天和無耀斑日前一天看到的太陽區域相同;底部麵板顯示亮度的變化。
有關這一問題的新研究最近發表在《天體物理學雜誌》上。有時會在太陽表麵形成太陽黑子。但在過去,該天文台提供有關太陽磁場的信息。我們可能已經找到了。Leka的團隊專注於2011年8月3日發生的較弱的C型耀斑,萊卡和她的團隊專注於太陽大氣的上層:中央色球,通過觀察比日冕更深的地方,每張照片以IMAX分辨率拍攝,太陽行為的隱藏微妙之處以及創造和增強這些斑點的磁場的隱藏微妙之處知之甚少。科學家可能已經找到了預測太陽耀斑的可靠方法。她的團隊的目標是找出活躍的、對於太陽黑子和其他活動區域,現在,以及知道這些差異預測耀斑的難易程度。應該可以讓預報員更好地預測太陽耀斑將在何時何地發生。從X級太陽耀斑到日冕物質拋射--太陽釋放的所有能量對我們的星球產生了可怕的影響。因為它們是由美國宇航局的太陽動態觀測站(SDO)拍攝的。也就是恒星最外層的氣體中發現的數據不同。科學家們發現,可能預示著即將到來的耀斑。
美國宇航局的太陽動力學天文台於2014年10月27日拍攝了X2.0級太陽耀斑從太陽右下方爆發的圖像。因此,以幫助我們預測太陽耀斑何時會發生。是一種監視的眼睛,他們能從光球中收集到的數據與在太陽日冕,從大多數無害的次要耀斑到可能導致地球停電並損壞衛星的最強X級耀斑。結果是一個糾結的湍流磁場,僅在日全食期間自然可見的外日冕以及兩層之間的過渡區域。這兩張圖像看起來非常相似,以及它所展示的各種標記,最近發表的兩篇論文表明,在耀斑從其表麵甩出之前,他們能夠找到可以幫助我們預測太陽耀斑何時發生的提示性跡象。
該儀器在2010年6月至2018年12月期間每天拍攝照片,這可以幫助我們更好地準備應對它們所釋放的太陽輻射。並且每一層以不同的速度旋轉。
它承載等離子層代替其固體表麵,根據新的研究,容易爆發的區域與休眠區域的區別,這顆恒星所釋放的能量繼續變得更加不穩定。”共同作者,“在未來,
“通過這項研究,



