“极端”太阳风暴为各地的妈妈们烹制了甜蜜的母亲节极光
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在5月12日的母亲
【菜科解读】
2024年5月11日,在斯洛伐克的德布拉德,北极光(Aurora Borealis),五颜六色的灯光变换,照亮了天空。
在5月12日的母亲节,他们应该在全球范围内继续进行。
(图片来源:uux.cn/Robert Nemeti/Anadolu通过盖蒂图片社)
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Meredith Garofaro):想节省母亲节早午餐的所有热量吗?今晚(5月12日),你仍然可以再次欣赏到北极光的美景,让假期“更加甜蜜”!
周五(5月10日),一种名为日冕物质抛射(CME)的强大太阳喷发产生的等离子体猛烈撞击地球,引发强烈的地磁风暴。
其中一个效果是超级北极光的显示,在周末为美国大部分地区和世界其他地区的天文爱好者提供了绝对迷人的极光景观。
美国国家海洋和大气管理局空间天气预报中心(SWPC)的官员在周末的最新消息中写道:“极光可能会在美国北半部的大部分地区可见,可能南至阿拉巴马州和加利福尼亚州北部。
”他补充道,周日晚上可能会再次出现“严重和极端”的地磁风暴。
今晚演出可以继续;从超级太阳黑子区域AR3664发射的另一颗CME预计将于中午接近地球。
其结果可能是更多轮严重到极端的地磁风暴——美国国家海洋和大气管理局(NOAA)设计的空间天气等级为G4到G5——持续到晚上,可能持续到周一(5月13日)。
NOAA SWPC项目协调员Bill Murtagh在接受Space.com电话采访时表示:“需要一次非同寻常的CME才能产生G5条件。
”。
“我们预计明天(周日)CME会产生相当大的影响。
它离太阳的边缘有点远,但仍然足够好,应该会给我们一个很好的打击。
如果一切顺利,我们肯定会看到天空再次明亮起来。
”
Space.com参考资料编辑Daisy Dobrijevic于2024年5月10日在英国诺丁汉拍摄到了这张北极光的照片(图片来源:Daisy Dobrijevic)
Space.com参考资料编辑Daisy Dobrijevic于2024年5月10日在英国诺丁汉拍摄到了这张北极光的照片(图片来源:Daisy Dobrijevic)
跳伞者凯特琳·摩尔于2024年5月10日在威斯康星州麦迪逊附近的门多塔湖上空拍摄了这张2024年五月极光的照片。
(图片来源:凯特琳·摩尔)
跳伞者凯特琳·摩尔于2024年5月10日在威斯康星州麦迪逊附近的门多塔湖上空拍摄了这张2024年五月极光的照片。
(图片来源:凯特琳·摩尔)
跳伞者凯特琳·摩尔于2024年5月10日在威斯康星州麦迪逊附近的门多塔湖上空拍摄了这张2024年五月极光的照片。
(图片来源:凯特琳·摩尔)
太空网编辑布雷特·廷利于2024年5月10日在南卡罗来纳州格里尔拍摄了这张北极光的照片(图片来源:布雷特·廷利)
太空网编辑布雷特·廷利于2024年5月10日在南卡罗来纳州格里尔拍摄了这张北极光的照片(图片来源:布雷特·廷利)
虽然增强的极光是一种相当不错的待遇,但极端(G5)地磁风暴也会产生负面影响。
从周末初观察到的情况来看,电网出现了异常情况,GPS和高频通信也出现了一些退化。
美国国家海洋和大气管理局太空天气预报中心(SWPC)的太空科学家Rob Steenburgh在周五的电话会议上表示:“当CME到达并携带自己的磁场时,磁场会波动,这取决于它与地球磁场的相互作用方式。
当你将磁场叠加在长导体上,比如管道、铁轨和电力线上时,它会感应出电流。
”。
他补充道:“电流不应该存在,因此我们的职责是提醒这些不同系统的操作员,让他们意识到并采取行动减轻这些影响。
”。
本周末的极端极光和地磁风暴发生之际,太阳正处于11年天气周期中特别活跃的阶段,科学家称之为太阳周期。
目前,太阳正接近一个被称为太阳活动高峰的时期,即当前第25太阳周期的太阳活动高峰,预计将于2024年年中开始。
太阳系最大的卫星不为人知的未解之谜,月亮的背后是外星生物
一、太阳系最大的卫星不为人知的秘密太阳系最大的卫星不为人知的秘密:木卫三是太阳系中最大的卫星。
直径大于水星,质量约为水星的一半,木卫三主要由硅酸盐岩石和冰体构成,星体分层明显,拥有一个富铁的、流动性的内核。
体积与水星相当,是太阳系中已知的唯一拥有磁圈的卫星。
木星的卫星:木卫三是太阳系中已知的唯一一颗拥有磁圈的卫星,其磁圈可能是由富铁的流动内核的对流运动所产生的。
其中的少量磁圈与木星的更为庞大的磁场相交迭,从而产生了向外扩散的场线。
木卫三表面:表明它是由近乎等量的岩石和水构成的,后者主要以冰体形式存在冰体的质量占卫星总质量的46-50%。
木星和木卫三关系:木卫三最先并非伽利略所发现。
在公元前400年到公元前360年之间 最有可能的是在公元前364年夏天我国战国时期的甘德就已经发现了木卫三,比伽利略早了2000多年。
后来天文学家西门·马里乌斯以希腊神话中宙斯的爱人伽倪墨得斯为之命名。
旅行者号航天器精确地测量了该卫星的大小,伽利略号探测器则发现了它地下海洋和磁场。
未解之谜:太阳走到尽头是样的?连光都不放过的黑洞或是它未来的命运?太阳走到哪里哪里亮
经过几代科学家的努力,终于证实了黑洞的存在。
它以强大的重力加速度而闻名,甚至连光都被它吞噬,成为宇宙中最神秘的生物之一。
黑洞的诞生源于恒星的生命历程。
我们都知道恒星,比如太阳,通过核聚变来维持自身的平衡。
在核聚变过程中,恒星内部的氢原子变成氦原子,释放出巨大的能量,通过扩散到地球为人类提供太阳能。
恒星周围的引力与核聚变的能量保持平衡,使恒星保持稳定。
但是,当恒星中的燃料耗尽时,平衡就会被打破,恒星就会爆炸,形成超新星爆发。
超新星爆发把恒星的寿命推到了尽头,恒星冷却,平衡被打破。
在强大的引力作用下,恒星坍缩,内部结构完全破裂,电子被挤压到原子核中形成中子。
超新星爆炸后,这颗恒星变成了大质量中子星。
中子星继续坍缩,引力达到前所未有的最大值。
任何力量都无法与之抗衡,所有物质都被吸引向中心移动,包括光。
一个黑洞形成了。
它是一个无限小的天体,密度非常高。
这就是恒星死亡并最终成为黑洞的命运。
如果要进入黑洞,必须穿越它的活动视界,达到超越光速的逃逸速度。
但是,现代科学还没有发现可以超过光速的东西。
所以包括光在内的所有物体穿越活动视界进入黑洞的可能性几乎为零。
对我们来说,黑洞已经变成了吞噬一切的黑洞。
黑洞内部还隐藏着许多秘密。
解开这些谜题可能会揭示宇宙的起源和生命的奥秘。
是的,也许在未来的科学研究中,我们可以更深入地了解这个神秘的宇宙奇观。