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太陽的隱藏顆粒終於

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太陽的隱藏顆粒終於

由歐洲航天局領導的軌道軌道軌道軌道任務將太空中的強大粒子從太陽分為兩組。

太陽是太陽系中最強大的顆粒。它上升到電子,幾乎是光速並旋轉到太空中,導致太陽係也氾濫。 “太陽能電子”(SES)

現在,研究人員使用軌道器太陽能來識別這些強大的電子的來源,並跟隨我們在太空中看到的東西回到陽光下實際發生的事情。在紙上發表 天文學和天文學 9月1日,他們解釋說,他們發現了兩種清晰可見的類型:一種連接到暴力太陽火焰。 (從太陽的小表面爆炸)和從太陽大氣中噴發

“我們看到顆粒之間的明顯分離。’旋轉’在這些強大的電子中,通過太陽火焰在爆炸中從太陽表面加速,’逐漸與CME有關

清晰的連接

儘管科學家知道有兩種類型的事件,但是太陽軌道能夠衡量很多事件並比其他任務更接近太陽,而這些任務必須揭示它們形成並離開我們的恆星表面。

亞歷山大補充說:“我們可以通過使用許多工具在與太陽不同的距離上觀察數百個事件來識別和理解這兩組 – 只有軌道,太陽能才能完成。” “靠近我們的恆星,我們可以在第一個’Pure’中測量顆粒,並指定它們正精確地從太陽開始的時間和地點。”

飛行延遲

研究人員發現在距太陽各個距離處看到的事件。這有助於他們研究電子如何在太陽系中運行時的工作方式。回答有關這些強大粒子的問題。

當我們看到火焰或CME時,我們在太陽中看到的東西與強大的電子釋放到太空之間通常會有明顯的延遲。在嚴重的情況下,顆粒似乎需要幾個小時才能逃脫。

合著者和ESA研究人員,同事LauraRodrígguez-García研究。 “電子麵部散佈在不同方向和其他方向上,因此我們不會立即看到它們。當您離開陽光時,這些影響將會發生。”

太陽與太陽系行星之間的縫隙不是空的。從陽光中連續流出的顆粒的風拖動了太陽的磁場。它填充了該區域,並影響了電子具有行進能力的方法。他們沒有去他們喜歡的地方,而是被這種風和磁鐵所散佈和打擾。

研究實現了軌道太陽能的重要目標:不斷檢查我們的恆星和環境,以跟踪釋放回太陽源的顆粒。

“感謝太陽能軌道,我們將更好地了解我們的星星,”太陽軌道的ESA科學家丹尼爾·穆勒(DanielMüller)。 “在太陽軌道空間的頭五年中,許多太陽能電子觀察到。

確保世界安全

重要的發現對於理解空間中的空間很重要,這對於我們的太空飛船工作和安全是必要的。兩種視力之一對於空間中的空間更為重要:與CME相連,CME可能具有較高的能量顆粒並威脅到更多的損害。因此,區分兩種電子的力量的能力,因此我們的預測非常涉及。

丹尼爾補充說:“從軌道太陽能中獲得的知識將通過允許我們了解威脅我們的宇航員和衛星的太陽力量來幫助未來保護其他航天器。” “研究是共同努力的一個很好的例子 – 僅由於是歐洲科學家的專業知識和工作,來自ESA成員國和美國同事的團隊才有可能。”

展望未來,ESA的監視任務將開拓革命方法,觀察到太陽的“側面”首次解鎖了太陽能活動中的深度信息。這將在2031年發行的守夜活動將發現太陽能在從世界上看到之前可能很危險,從而使我們了解了他們的速度,方向和機會。

我們對世界如何應對太陽風暴的理解將通過明年啟動ESA的微笑任務來檢查。微笑將研究世界連續地保持“風中”,而我們的顆粒中的巨大爆炸探索了粒子如何與地球的防禦場相互作用。

太陽軌道是ESA經營ESA與NASA之間國際合作的太空任務。

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