怎么回事,首批来自望远镜观测太阳最难捉摸区域的结果

珠沙华 宇宙探索 2019-07-17 16:38:01 0 0

首批来自望远镜观测太阳最难捉摸区域的结果

首批来自望远镜观测太阳最难捉摸区域的结果

首批来自望远镜观测太阳最难捉摸区域的结果(神秘的地球配图)

(神秘的地球报道)据EurekAlert!:来自一台设计用来观测太阳难以捉摸的大气层的望远镜的第一批观察结果已经到来,它们正在帮助科学家们确定能量在那里是如何创建的及接着是如何被传送至远处的广袤寒冷太空区域的。太阳的大气层有三个主层。中层――它夹在太阳表面与其炎热的外侧日冕之间――被称作色球层。尽管它的深度大约为2000公里,但色球层通常看不见。因为如此,科学家们一直无法确定太阳的巨量的能量特征是如何从其核心输送到日光层的,日光层是环绕太阳的空间区域。

如今,在本期杂志中的一个5篇报告的系列中,研究人员对来自设计用来捕捉该难以捉摸的色球层一瞥的最新工具――航空航天局的界面区域成像光谱摄制仪或IRIS――的首批结果进行了讨论。IRIS是一个在某卫星上的望远镜,该卫星是在2013年6月发射升空的。应用成像与光谱法,它能追踪色球层内的温度差异,以及动态等离子体粒子的速度、密度和湍流。Bart De Pontieu等人用IRIS的成像能力揭示了色球层中的普遍存在的扭转运动,这种活动为人们提供了对能量生产的了解。Viggo Hansteen等人发现了短磁环,其存在是多年来争论的话题。研究人员发现,这些环会以意想不到的方式失去能量。Hui Tian等人用IRIS来观测日冕孔内的活性并发现了可能促成太阳风――一种从太阳持续向外喷至太空的等离子及粒子流――中等离子体的高速喷流。在太阳的更活跃区域(那里的磁辐射很强),Hardi Peter等人发现了在较冷凹陷内埋藏的非常热的等离子凹陷。温度反差造成的等离子“炸弹”是以比科学家们预计的能量要大得多的能量发射的。

Paola Testa等人探索了造成长磁环――这是该太阳活跃区域的不寻常特征――的因素,从而发现了一种粒子加速至非常高能量的作用。加速这些粒子的过程预计会发生于宇宙的所有地方。总之,这些报告回答了关键性的有关太阳最有活力地区的尚未解答的问题。

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