首页 > 科学 > 宇宙探索

丹尼尔·井上太阳望远镜清楚拍得太阳表面湍流原因?有助人类理解太空天气成因?...?

时间:2025-12-28来源:网络作者:小菜点击数:
简介:丹尼尔·井上太阳望远镜清楚拍得太阳表面湍流细节有助人类理解太空天气成因据东网:过往人类难以一窥太阳表面,但随着科技进步变得可能。

美国夏威夷国家科学基金会的丹尼尔

【菜科解读】

丹尼尔·井上太阳望远镜清楚拍得太阳表面湍流细节有助人类理解太空天气成因

据东网:过往人类难以一窥太阳表面,但随着科技进步变得可能。

美国夏威夷国家科学基金会的丹尼尔·井上太阳望远镜近日将第一批图像传回地面,清楚拍得太阳表面湍流的细节,这将有助人类理解太空天气成因,并更准确预测太阳风暴。

新发布的照片显示,覆盖在太阳表面的等离子体似乎呈现沸腾的状态。

照片中像是细胞结构的部分,每个其实有一个德州这么大,代表旺盛的对流活动,热能会从太阳内部传送至地表,冷却的部分则沉入内部。

在地表上丹尼尔·井上太阳望远镜,与绕行太阳的美国太空总署(NASA)帕克太阳探测器,加上即将发射、欧美合作促成的太阳轨道器,一起进行观测,以帮助人类理解更多太阳的资讯,以及太空天气,即太阳活动如何影响地球。

国家科学基金会理事长科尔多瓦(France Cordova)表示,这是至今为止太阳最详细的讯息。

丹尼尔·井上太阳望远镜未来能够绘制太阳日冕的磁场,帮助人类更好预测到太阳风暴。

目前对太空天气的预警为48分钟,未来希望可延伸至48小时。

剧烈的太阳风暴每25年发生一次,规模之大足以扰乱全球电子系统和网络。

深度解析五大类球粒陨石,从H型到CB型

球粒陨石是一种内部常含有毫米级硅酸盐球粒结构的陨石,因保留了太阳系形成初期的信息,是所有陨石类型中最原始、最能代表太阳星云平均组分的样品,是人类研究地外行星及太阳系形成不可缺失的重要样品。

球粒陨石可根据岩石结构、矿物及全岩成分、同位素组成特征分为不同的亚类,可分为:普通球粒陨石、碳质球粒陨石、顽辉石球粒陨石、K型球粒陨石、R型球粒陨石。

Eagle (EL6)顽辉球粒陨石 科学研究认为,不同的亚类球粒陨石来源不同的小行星母体,暗示了陨石母体形成阶段成分及热力学环境的不同。

球粒陨石所含主要矿物为橄榄石和辉石,次要矿物为长石、铁纹石、镍纹石和陨硫铁;

其中普通球粒陨石根据所含金属矿物的多少分为高铁H型球粒陨石、低铁L型球粒陨石、更低金属LL型球粒陨石;

Northeast Africa 071碳质球粒陨石 (CBb) 碳质球粒陨石根据岩性、金属含量、球粒、难熔包体等等 分为:CI型、CM型、CO型、CV型、CK型、CR型、CH型、CB型,8个类型,其中每个类型有其的独特性,如CB型碳质球粒陨石所含铁镍金属颗粒很高,切面可肉眼看到明显的大的金属球粒状,而CM型碳质球粒陨石却几乎不含铁镍金属矿物;

顽辉球粒陨石是一组还原程度太高的球粒陨石,含有大量金属矿物颗粒,并含有特征矿物陨硫钙矿,根据铁含量的高低,细分为EH型(高铁)与EL型(低铁)两个类别;

Awsserd R型球粒陨石 R型球粒陨石是一类氧化程度较高的球粒陨石,大多数R型球粒陨石经历不同程度的热变质,不含金属矿物颗粒,主要矿物为橄榄石,橄榄石中的镍含量较高;

K型球粒陨石属于未分组球粒陨石,含有球粒,球粒中的主要矿物是橄榄石和辉石,含有金属颗粒,主要是铁纹石和镍纹石。

Kakangari K型球粒陨石 本文藏品图片来自网络,版权归原作者所有,如侵联删;

文章来自中历收藏品鉴定中心,2014年成立,为我国合法的独立的第三方专业鉴定机构,专注鉴定服务,不参与任何交易,对陨石鉴定采用仪器无损化学成分分析,并将分析结果与国家科研确认的各陨石数据比对,综合陨石各形态结构特征,从而准确科学得出是否陨石,是哪类陨石,并根据陨石品种做相应的参考价格评估,过程公开透明,藏家可全程参与,证书得到了专业人士及社会各界的高度认可,陨石鉴定可咨询。

太阳系演化揭示地球生态终将瓦解

2025-10-20 19:20:38 作者:狼叫兽 美国国家航空航天局与东京大学的联合研究团队近日利用超级计算机建立了太阳系演化模型,重点探讨太阳活动对地球生态系统长期演变的影响。

模拟结果表明,地球生态系统的根本性瓦解预计将在约100亿年后发生,即大约公元10000022021年。

到那时,太阳持续增强的辐射将导致地表温度不断升高,液态水彻底蒸发,所有已知生命形式因无法适应极端高温而走向终结。

研究人员指出,这一时间节点远远超出人类文明可能延续的时间范围,因此公众无需对此产生焦虑。

相较而言,人类或将面临更为紧迫的生存风险。

尽管此次研究并未预测人类灭绝的具体时间,但科学界普遍认为,气候变化、自然资源耗竭以及小行星撞击等潜在危机,可能在数百年甚至更短时间内对人类社会构成重大威胁。

与蟑螂、老鼠等具备高度环境适应能力的生物相比,人类在面对剧烈环境变化时表现出更大的脆弱性。

研究同时也释放出积极信息:生态系统的崩溃是一个极其缓慢的过程,这为人类争取了充足的应对时间。

然而值得注意的是,当前人类活动正在显著加剧地球系统的负担。

温室气体排放引发的全球变暖、极地冰盖加速消融等现象,其发展速度已超出早期科学模型的预估,可能导致环境恶化提前于自然演化的时间表到来。

面对这一不可逆转的长期趋势,科学界呼吁尽早制定并实施应对策略。

在短期内,应重点推进密闭式生命维持系统和人工生态技术的研发,以提升地球宜居环境的韧性与可持续性;

从长远角度出发,向地外空间拓展将成为保障人类延续的关键路径。

目前,相关机构正持续推动深空探索与行星移民技术的发展,致力于在地球之外建立可长期居住的新型生存空间。

返回搜狐,查看更多

猜你喜欢

丹尼尔·井上太阳望远镜清楚拍得太阳表面湍流原因?有助人类理解太空天气成因?...?

点击下载文档

格式为doc格式