本帖最後由 manyiu 於 2026-8-7 09:22 AM 編輯 7 Q3 I* I( @, O2 Y$ V& k; y
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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)
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CNN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。
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示意圖(Unsplash@Javier Miranda). G8 ` E! p. H
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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。
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3 B+ g |, k$ m; vwww.tvboxnow.comNASA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)# s. T4 V# A* b# C
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該照片引起一陣改圖熱潮。(Twitter@NASASun)4 H$ c/ s$ n$ H
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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。% U+ ]* f" B, y9 M8 k
4 B8 @& S4 ]; J0 J8 a1 Mtvb 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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* q2 Z4 u: ~5 C$ E s* x公仔箱論壇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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4 B9 a; Y# f: \) U& o9 V C: Wtvb 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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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。 |