太陽會例行性發出無線電波爆發,通常數小時或數天內就會消退,但去(2025)年天文學家觀測到一場破紀錄極端事件,來自太陽表面的巨大能量浪潮持續釋放長達 19 天,大幅超越過去最多維持 5 天的紀錄。 繼續閱讀..
太陽 IV 型電波爆發持續 19 天,多探測器「接力」觀測終破解源頭 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 05 月 20 日 11:56 | 分類 天文 , 自然科學 |
太陽 IV 型電波爆發持續 19 天,多探測器「接力」觀測終破解源頭 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2026 年 05 月 20 日 11:56 | 分類 天文 , 自然科學 | edit |
太陽會例行性發出無線電波爆發,通常數小時或數天內就會消退,但去(2025)年天文學家觀測到一場破紀錄極端事件,來自太陽表面的巨大能量浪潮持續釋放長達 19 天,大幅超越過去最多維持 5 天的紀錄。 繼續閱讀..
太陽軌道載具首對太陽南極成像!揭露太陽磁場正一團亂 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2025 年 06 月 12 日 17:50 | 分類 天文 , 自然科學 , 航太科技 | edit |
許多飛行器與望遠鏡都在注視太陽,然而觀測視角多侷限於黃道面內,太陽兩極地區通常成為觀測盲點。直到太陽軌道載具(SolO)發射,走了一條與以往飛行器不同的高傾角軌道,最近成為首個從黃道平面外對太陽兩極進行成像的飛行器,提供太陽混亂磁場罕見視角。 繼續閱讀..
展示太陽動態,SolO 飛行器拍攝迄今最清晰太陽表面影像 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2024 年 11 月 21 日 12:51 | 分類 天文 , 自然科學 , 航太科技 | edit |
隨著飛行軌跡大膽接近太陽,歐洲太空總署分享了太陽軌道飛行器(SolO)去年 3 月拍攝迄今最清晰的太陽表面全景新影像,揭開太陽黑子、不斷移動的電漿與多層結構資訊,為太陽物理學家提供新線索解開太陽秘密。 繼續閱讀..
解開太陽磁場起源,僅始於恆星最外層 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2024 年 05 月 23 日 13:12 | 分類 天文 , 自然科學 | edit |
自天文學家開始研究太陽磁場以來,其起源點一直籠罩在迷霧中,這個謎團最近有了重大進展。新研究發現,太陽磁場起源並不像過去認為位於太陽深處,而是源自太陽表面最外層電漿不穩定性,深度僅 32,000 公里。 繼續閱讀..
太陽磁場有「雙重人格」? |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2019 年 06 月 22 日 0:00 | 分類 天文 , 自然科學 | edit |
美國科羅拉多大學波德分校(University of Colorado Boulder)Loren Matilsky 和 Juri Toomre 發展出一套太陽內部結構電腦模擬程式,期望能藉此了解恆星內部的騷亂狀態,結果意外發現太陽磁場很可能具有兩種性質,如同人類的雙重人格:極少數情況下,太陽內部磁場可能會脫離常態轉變成另一種罕見狀態。這些狀態的轉變,或許可提供太陽內部磁場「生理鐘」(internal clock)的線索,了解平均約 11 年的太陽活動週期的轉變過程。不過這項發現僅初具模型,還需要利用 19 世紀迄今的觀測資料來分析佐證。 繼續閱讀..
新研究計算,太陽實際磁場比過去認為還要強 10 倍 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2019 年 04 月 03 日 12:16 | 分類 天文 , 會員專區 , 自然科學 | edit |
新研究發現,太陽磁場強度可能比早期的測量結果還要強 10 倍。 繼續閱讀..
