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標題: [其它] (有片) 史上最清太陽表面曝光 表面如滾水沸騰 神祕漩渦揭太陽活動線索! [打印本頁]

作者: manyiu    時間: 3 天前 09:14 AM     標題: (有片) 史上最清太陽表面曝光 表面如滾水沸騰 神祕漩渦揭太陽活動線索!

本帖最後由 manyiu 於 2026-8-7 09:22 AM 編輯 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 r. S  |2 L8 L' ?; _

+ J- ~& ?. [. X) L& I5 L# K* b. ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
4 G5 J4 `* o( a! @0 O9 M1 t* ~7 v由美國國家科學基金會國家太陽天文台提供的照片,展示了太陽表面的影像。(美聯社)公仔箱論壇2 l7 e# ^1 {5 ~( ^: J8 x1 L, e
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9 d/ J6 H7 P. KCNN報導,全球最強大的太陽望遠鏡拍下迄今解析度最高的太陽可見表面影像,科學家首次在太陽上直接觀測到大量微小渦旋。研究人員認為,這項發現可能解釋太陽磁場為何會扭曲、纏繞並累積能量,進一步協助了解太陽耀斑等活動如何形成。
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美國國家太陽天文台8月5日於科學期刊《自然》(Nature)發表這項研究成果,團隊利用位於夏威夷毛伊島的井上健太陽望遠鏡(Daniel K. Inouye Solar Telescope),觀察太陽黑子附近的磁場活躍區域,拍下太陽可見表面「光球」(photosphere)前所未有的細節。os.tvboxnow.com0 t$ r" V, ]2 c9 L& F
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9 s; E* F' a) f0 WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。示意圖(Unsplash@Javier Miranda)公仔箱論壇, Y+ [# V/ _7 J$ ?1 Z- y6 d* r0 b

! ?+ k8 W' [7 b$ Q7 ?/ jtvb now,tvbnow,bttvb華盛頓郵報報導,太陽的「表面」並非固體,而是溫度約華氏1萬度(約攝氏5500度)、持續翻騰流動的高溫等離子體。研究團隊公布的影片顯示,高溫等離子體形成的渦旋不斷起伏,就像鍋中沸水的氣泡;高溫等離子體會從太陽表面下方向上移動至較冷區域,冷卻後再向下沉回太陽內部。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 D, L+ U0 U. J5 n( q1 Z; |, [. ^
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NASA拍到「太陽在微笑」 成惡搞萬能Key 還撞臉這經典電影角色】美國國家航空暨太空總署(NASA)10月27日發布了一張新的太陽衛星圖像,圖片中的太陽竟然彷彿掛著笑臉一般,引發網友討論。(Twitter@NASASun)公仔箱論壇6 ^0 Z1 |" Y# _; S  G- x

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0 ^  f9 M7 q# ^. F7 t1 e  ^該照片引起一陣改圖熱潮。(Twitter@NASASun)TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% t1 ^2 E, H/ K2 v

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研究人員進一步發現,當相鄰的等離子體以不同速度流動時,就可能形成這些微小渦旋,這種現象稱為「開爾文—亥姆霍茲不穩定性」(Kelvin-Helmholtz instability)。科學家過去從理論模型推測,太陽光球可能具備形成這種現象的條件,如今不僅首次直接觀察到,還發現這些渦旋廣泛分布於太陽表面。os.tvboxnow.com, z; d/ n+ R6 O5 j7 F& h4 X! H

) w8 ]" F) n4 _, e0 Rtvb now,tvbnow,bttvb科學家長期認為,太陽磁力線彼此扭曲、纏繞後會累積磁能,一旦變得不穩定,能量便可能突然釋放,形成太陽耀斑或日冕物質拋射,但磁力線最初為何會產生這些扭轉,一直沒有明確答案。
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& ?* \- B/ A2 F& G; X. k* Aos.tvboxnow.com這次觀測到的微小渦旋,可能就是其中一項關鍵機制。研究人員認為,這些渦旋會出現在磁場區域邊緣,帶動磁場彼此扭轉、纏繞;同時也像一具具「小型引擎」,在太陽表面產生、傳輸及釋放能量。
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9 w0 i5 B- Y/ b( N/ M% c8 }; Ztvb now,tvbnow,bttvb這項發現也可能為另一項太陽謎團提供線索:為何太陽外層大氣「日冕」(corona)的溫度遠高於表面。研究團隊認為,這些渦旋能把大規模等離子體流拆解成更小尺度的運動,使能量一路傳遞至微小尺度後,以熱的形式釋放。
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* `1 v! A" _# L" O8 XTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。研究人員指出,釐清這些微小活動,有助進一步了解太陽耀斑、日冕物質拋射等大型活動。當這類太陽活動朝向地球發生時,釋出的粒子可能干擾衛星、電網及通訊基礎設施;未來持續觀測,也有望協助科學家進一步掌握大型太陽耀斑與太陽風暴的形成機制。




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