En resumen
英國與歐洲即將迎來近30年最壯觀的日偏食,數百萬人將觀賞日全食。美國科學家利用全球最強大的太陽望遠鏡拍攝到太陽表面前所未有的細節,發現「漩渦」現象,將有助於預測「太空天氣」。
Resumen generado por IA
Por qué importa
日偏食是太陽、月球和地球排列成一直線的天文現象,太空天氣指的是太陽能量對地球的影響。
英國與歐洲廣泛地區即將迎來近30年來最壯觀的一次日偏食,部分地區民眾更將可觀賞日食最震撼的景象:日全食。 預計數以百萬計的人星期三(8月12日)傍晚將聚集在西班牙北部和冰島西岸,希望晴朗的天空能讓他們見證這場令人嘆為觀止的天文現象,屆時太陽、月球和地球將在太空中排列成一直線。 而在這次日食來臨之際,美國科學家發表了最新的太陽望遠鏡觀測影像,帶來這顆恆星歷來最清晰、壯觀的影像。 BBC科學記者維多利亞·吉爾(Victoria Gill)報導,這些影像還有望讓科學家朝著實現預測「太空天氣」邁進一步。 科學家利用全球最強大的太陽望遠鏡,以前所未有的細節拍攝到太陽表面。影像和影片顯示出過去無法觀測到的活動「漩渦」。 這些現象源於太陽磁場受到高溫氣體運動的扭曲和帶動。 這種持續的旋轉,是推動太陽能量爆發的力量來源,形成所謂的「太空天氣」。太空天氣可能擾亂地球的電網和衛星,甚至傷害太空人。 美國國家太陽天文台(NSO)的大衛·博博爾茨博士(Dr David Boboltz)解釋說:「太陽是這些能量以及所有太空天氣的來源。」 他表示,拍攝到我們這顆恆星更詳細的影像,將有助於應對太空天氣。 「為了釐清並最終預測太空天氣,我們希望了解太陽的物理機制,一直到最微小的尺度。」 發表於《自然》(Nature)期刊的這項發現得以問世,有賴於井上建太陽望遠鏡(Daniel K. Inouye Solar Telescope)。該設施建於夏威夷一座高峰之上,當地天空晴朗蔚藍,幾乎沒有塵埃。 研究團隊將鏡頭放大至太陽表面,捕捉到旋轉渦流的細緻景象。 國家太陽天文台天文學家大衛·庫里澤博士(Dr David Kuridze)向BBC表示:「這些扭轉運動正在產生磁能,而這些磁能可能累積,進而引發大規模爆發。」 爆發性的太空天氣 科學家在太陽上發現的現象稱為「開爾文—亥姆霍茲不穩定性」(Kelvin-Helmholtz instability)。 當流體——在此情況下為高溫氣體——彼此滑動掠過時,就會出現這種現象,使微小擾動逐漸發展為螺旋狀渦流。在海洋中,這有助解釋漣漪如何演變成巨大而強勁的波浪。 同樣來自國家太陽天文台的弗里德里希·沃格爾博士(Dr Friedrich Woeger)表示,在太陽表面發現這種現象,不僅解釋了太空天氣背後的動力機制,也說明了太陽表面為何如此熾熱。 這顯示能量如何向上傳輸。 他說:「一旦在較高層累積足夠能量,這些能量就可能釋放出來,形成太陽閃焰,或所謂的日冕物質拋射。」 博博爾茨補充,除了有實際需要去理解及保護自己免受太空天氣影響外,這項新發現也提醒人們,太陽是一座「獨特的實驗室」。 他說:「它是離我們最近的恆星,而且它能幫助我們理解一些非常基本的物理定律。」
Preguntas abiertas
- 未來太空天氣如何影響地球的電網和衛星?
- 太陽能量爆發的機制將如何被深入研究?







