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美发射三枚新探测器 研究太阳风与空间天气
新华社· 2025-09-26 09:30
发射任务概述 - 美国航天局与国家海洋和大气管理局联合发射三枚空间探测器,旨在研究太阳风和空间天气对地球及太阳系的影响 [1] - 探测器于美国东部时间9月24日7时30分搭乘SpaceX猎鹰9号火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心升空 [1] - 探测器将飞往距离地球约160万公里的第一拉格朗日点,预计明年1月抵达目的地 [1] 探测器任务分工 - 星际测绘与加速探测器(IMAP)任务重点研究太阳风层边界区域及其与邻近星系的相互作用,并实时监测太阳风和高能粒子 [1] - 卡拉瑟斯地冕天文台是一颗小型卫星,将在第一拉格朗日点持续观测地球大气层最外层逃逸层的形态、范围、密度及变化过程 [2] - 空间天气跟踪观测卫星SWFO-L1将实时监测太阳活动和太阳风,为预防破坏性空间天气事件提供实时数据和预警信息 [2] 任务目标与意义 - 三项任务将分别聚焦太阳风及空间天气的不同影响,以帮助科学界更好地了解太阳对地球宜居性的作用 [1] - 相关数据将有助于绘制太阳系空间分布图,并提升应对空间天气对卫星、宇航员和航空飞行造成潜在威胁的能力 [1] - IMAP任务数据将有助于模拟和提升对空间天气影响的预测能力,从而预防因太阳风暴引发的电网中断、卫星失效等问题 [1] - 卡拉瑟斯地冕天文台数据有助于深入了解逃逸层的基本物理机制,并提高预测太阳活动对地球影响的能力 [2]
美发射三枚新探测器
中国能源报· 2025-09-25 18:44
发射任务概述 - 美国航天局与国家海洋和大气管理局于美国东部时间9月24日7时30分联合发射三枚空间探测器 [1] - 探测器搭乘太空探索技术公司猎鹰9号火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心升空 [1] - 探测器将飞往距离地球约160万公里的第一拉格朗日点 预计明年1月抵达目的地 [1] 探测器任务分工 - 星际测绘与加速探测器(IMAP)任务重点研究太阳风层边界区域及其与邻近星系的相互作用 并实时监测太阳风和高能粒子 [1] - 卡拉瑟斯地冕天文台是一颗小型卫星 将在第一拉格朗日点持续观测地球大气层最外层逃逸层的形态、范围、密度及变化过程 [2] - 空间天气跟踪观测卫星SWFO-L1专门用于空间天气观测 将实时监测太阳活动和太阳风 [2] 任务目标与影响 - 三项任务旨在帮助科学界更好地了解太阳对地球宜居性的作用 绘制太阳系空间分布图 [1] - 相关数据将有助于模拟和提升对空间天气影响的预测能力 从而预防因太阳风暴引发的电网中断、卫星失效等问题 [1] - 任务将提升应对空间天气对卫星、宇航员和航空飞行等造成潜在威胁的能力 [1]
美发射三枚新探测器 研究太阳风与空间天气
新华社· 2025-09-25 11:19
新华社洛杉矶9月24日电(记者谭晶晶)美国航天局24日与美国国家海洋和大气管理局联合发射三枚空 间探测器,旨在研究太阳风和空间天气对地球及太阳系的影响。 这三枚探测器包括美航天局的星际测绘与加速探测器(IMAP)、卡拉瑟斯地冕天文台以及美国家海洋 和大气管理局的空间天气跟踪观测卫星SWFO-L1。 美国东部时间24日7时30分,这三枚探测器搭乘美太空探索技术公司"猎鹰9"号火箭从佛罗里达州肯尼迪 航天中心升空,将飞往第一拉格朗日点。该点位于地球和太阳之间,距离地球约160万公里,是空间观 测和探索的重要位置。预计探测器将于明年1月抵达该目的地。 SWFO-L1是美国家海洋和大气管理局专门用于空间天气观测的卫星,将实时监测太阳活动和太阳风, 为预防可能影响地球的破坏性空间天气事件提供实时数据和预警信息。(完) 据介绍,IMAP任务将重点研究太阳风层边界区域及其与邻近星系的相互作用,并实时监测太阳风和高 能粒子。相关数据将有助于模拟和提升对空间天气影响的预测能力,从而预防因太阳风暴引发的电网中 断、卫星失效等问题。 卡拉瑟斯地冕天文台是一颗小型卫星,以美国太空物理学家乔治·卡拉瑟斯命名,将在第一拉格朗日点 持续观 ...
“帕克”探测器拍到距太阳最近的图像
科技日报· 2025-07-14 09:23
任务与成果 - 帕克太阳探测器于2018年发射 主要任务是深入研究太阳外层大气日冕 [1] - 探测器在2023年12月24日飞至距离太阳表面约610万公里处 这是人类探测器首次进入太阳大气内部运行 [1] - 通过持续的贴身观测 探测器多次刷新距离太阳最近人造物体纪录 [2] 图像与发现 - 2024年7月10日公布探测器在去年底贴近太阳飞行时拍摄的震撼图像 这是人类迄今为止拍摄的距离太阳最近的图像 [1] - 图像利用宽视场成像仪拍摄 提供了前所未有的日冕与太阳风细节 [1] - 首次清晰展示了太阳风从日冕释放后的演化过程以及太阳磁场由北向南反转的关键边界日球电流片 [1] - 首次以高分辨率捕捉到多个日冕物质抛射(CME)事件的相互碰撞过程 显示多个CME在空间中叠加 [1] 科学价值与应用 - 图像有助于揭示太空天气的起源 并提升对地球的预警能力 [1] - 近距离观察显示当多个CME相互碰撞时 其运行轨迹与强度可能发生显著变化 这种合并可能加速带电粒子并改变磁场结构 [2] - 观测数据有助于科研人员更好地预测并应对空间环境效应对宇航员、卫星以及地面技术设施造成的威胁 [2]