近日点的太阳
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NASA的任务团队确认,“触摸”太阳的任务在2024年12月24日完成了创纪录的最近距离飞行后成功生还。
2021年4月17日,对太阳来说是平凡的一天,直到一道明亮的光闪爆发,巨大的太阳物质云从我们的恒星中喷涌而出。太阳的这种爆发并不罕见,但这一次的爆发范围异常广泛,它以接近光速的速度抛射高速质子和电子,击中了内太阳系多个航天器。
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每年冬天,双子座流星雨掠过地球时都会照亮天空,形成夜空中最强烈的流星雨之一。现在,NASA的帕克太阳探测器提供了新的证据,证明一场剧烈的、灾难性的事件创造了双子座流星雨。
Dr. Eugene N. Parker, visionary of heliophysics and namesake of NASA’s Parker Solar Probe, has passed away. He was 94. As a young professor at the University of Chicago in the mid-1950s, Parker developed a mathematical theory that predicted the solar wind, the constant outflow of solar material from the Sun. Throughout his career, Parker revolutionized the field time and again, advancing ideas that addressed the fundamental questions about the workings of our Sun and stars throughout the universe. In this image, Parker(center)visited the spacecraft that bears his name, NASA’s Parker Solar Probe, on Oct. 3, 2017. Engineers in the clean room at the Johns Hopkins Applied Physics Laboratory in Laurel, Maryland, where the probe was designed and built point out the instruments that will…
NASA的帕克太阳探测器首次从太空拍摄了金星表面的可见光图像。 金星的表面被厚厚的云层笼罩,通常看不见。但在最近两次飞越金星时,帕克使用其广角成像仪或 WISPR,以可见光谱的波长(人眼可以看到的光的类型)对整个夜面进行成像,并延伸到近红外波段。 这些图像结合成一段视频,揭示了从金星表面发出的微弱辉光,显示了大陆地区、平原和高原等独特特征。在这颗行星周围的大气中也可以看到一个由氧气组成的发光光晕。 “我们对帕克太阳探测器迄今为止提供的科学见解感到兴奋。”NASA总部太阳物理部门主任尼古拉·福克斯说。“帕克的表现继续超出我们的预期,我们很高兴在我们的重力辅助机动过程中获得的这些新观测结果能够以意想不到的方式帮助推进金星研究。” 这颗行星通常被称为地球的孪生兄弟,它的这些图像可以帮助科学家更多地了解金星的表面地质情况,那里可能存在什么矿物质,以及这颗行星的演化。考虑到行星之间的相似性,这些信息可以帮助科学家理解为什么金星变得不适宜居住,而地球变成了绿洲。 “金星是天空中第三亮的天体,但直到最近,我们还没有太多关于金星表面的信息,因为我们的视线被厚厚的大气层挡住了。”这项新研究的主要作者、华盛顿海军研究实验室的物理学家布莱恩·伍德说。“现在,我们终于第一次从太空中看到了金星可见光波段的表面。” NASA的帕克太阳探测器已经从太空拍摄了金星表面的第一张可见光图像。 影像来源:NASA’s Goddard Space Flight Center/Joy Ng 意想不到的能力 2020年7月,帕克第三次飞越金星时拍摄了第一张WISPR金星图像,航天器利用这一飞越使其轨道更接近太阳。WISPR的设计目的是观察太阳大气和风中的微弱特征,一些科学家认为,他们可能可以使用WISPR来拍摄帕克飞越金星时遮住金星的云层顶部。 “我们的目的是测量云层的速度。”WISPR项目科学家安杰洛斯·沃利达斯说,他是这篇新论文的合著者,也是约翰霍普金斯大学应用物理实验室的研究员。 但WISPR不仅能看到云层,还能看到金星表面。这些照片如此惊人,以至于科学家们在2021年2月第四次飞越时再次打开了摄像机。在2021年的飞越期间,航天器的轨道和金星完美地排列在一起,WISPR可以完整地拍摄金星的背面。 伍德说:“这些图片和视频让我震惊。” 当帕克太阳探测器第四次飞越金星时,它的WISPR仪器捕捉到了这些图像,并将其串成视频,显示了金星的夜面。 影像来源:NASA/APL/NRL 云层阻挡了大部分来自金星表面的可见光,但波长最长的可见光(接近红外波长)却能穿透云层。在白天,这种红光在金星云层顶部反射的明亮阳光中消失了,但在黑夜中,WISPR相机能够拍摄到这种由表面散发出的的热量引起的微弱光芒的令人难以置信的图像。 “金星的表面,即使在夜间,也大约是 860度,”伍德说。“它的温度如此之高,以至于金星的岩石表面明显在发光,就像一块从锻炉拉出来的铁。” 当帕克飞越金星时,WISPR接收到从470纳米到800纳米的波长范围。其中一些光是近红外光(我们看不到的波长,但可以感知为热),还有一些在可见光范围内,波长介于380纳米到750纳米之间。 金星的新光芒 1975年,金星9号着陆器在金星着陆后首次发回了金星表面诱人的一瞥。从那以后,雷达和红外仪器进一步揭示了金星的表面,这些仪器可以通过人眼看不见的光的波长透过厚厚的云层进行窥视。NASA的麦哲伦任务在20世纪90年代使用雷达绘制了第一张地图,JAXA的赤月号航天器在2016年到达金星轨道后收集了红外图像。帕克的新图像进一步证实了这些发现,将观测范围扩大到我们所能看到的边缘的红色波长。 WISPR图像显示了金星表面的特征,如大陆区域阿佛洛狄特地、特拉斯地区高原和艾诺平原。由于高海拔地区比低海拔地区要冷85华氏度左右,它们在明亮的低地中以黑色斑块的形式出现。这些特征也可以在以前的雷达图像中看到,比如麦哲伦拍摄的那些。 在WISPR图像(上)中看到的表面特征与在麦哲伦任务(下)中看到的特征相匹配。 影像来源:NASA/APL/NRL(上), Magellan Team/JPL/USGS(下) 除了观察表面特征,新的WISPR图像将帮助科学家更好地了解金星的地质和矿物构成。加热时,材料会发出独特波长的光。通过将新图像与以前的图像相结合,科学家们现在有了更广泛的波长范围来研究,这可以帮助确定金星表面有哪些矿物质。这种技术以前曾被用于研究月球表面。未来的任务将继续扩大这一波长范围,这将有助于我们对宜居行星的了解。 这些信息也可以帮助科学家了解地球的演化。虽然金星、地球和火星都是在同一时期形成的,但它们今天却大不相同。火星上的大气层只是地球大气层的一小部分,而金星的大气层要厚得多。科学家们怀疑火山活动在金星稠密的大气形成过程中起到了一定作用,,但需要更多的数据来了解其原因。新的WISPR图像可能为火山如何影响金星大气层提供线索。 除了表面发光,新图像还显示,在金星边缘有一个明亮的环,这是由氧原子在大气中发出的光造成的。这种光被称为气辉,它也存在于地球的大气层中,从太空中可以看到,有时晚上从地面上也可以看到。 飞越科学 虽然帕克太阳探测器的主要目标是太阳科学,但金星的飞越提供了令人兴奋的额外数据的机会,这是该任务发射时所没有预料到的。 WISPR还拍摄了金星轨道尘埃环的图像(金星绕太阳轨道上散布着微观粒子的环形环形轨道),FIELDS仪器对金星大气中的无线电波进行了直接测量,帮助科学家了解在太阳活动的11年周期中上层大气是如何变化的。 2021年12月,研究人员发表了关于发现彗星状尾部等离子体的新发现,这一现象被称为“尾部射线”。新的研究结果显示,这条粒子尾巴从金星大气层向外延伸了近5000英里。这条尾巴可能是金星的水如何从这颗行星逃逸出来的,造成了它目前的干燥和不适宜居住的环境。 虽然接下来两次飞越可能无法让帕克拍摄到金星的夜景,但科学家们将继续使用帕克的其他仪器来研究金星的太空环境。2024年11月,该航天器将有最后一次机会在其第七次也是最后一次飞越金星表面时拍摄照片。 金星研究的未来 帕克太阳探测器由位于马里兰州劳雷尔的约翰·霍普金斯应用物理实验室建造和运营,它并不是第一个收集飞越金星的额外数据的任务,但它最近的成功激励了其他任务在经过金星时打开他们的仪器。除了帕克之外,欧洲航天局的贝皮科伦坡任务以及欧洲航天局和NASA的太阳轨道飞行器任务已经决定在未来几年的飞越期间收集数据。 随着NASA的DAVINCI和VERITAS任务以及ESA的EnVision任务,更多的航天器将在本十年末飞往金星。这些任务将有助于对金星的大气层进行成像和采样,并用红外波长以更高的分辨率重新绘制金星表面。这些信息将有助于科学家确定金星表面的矿物组成,并更好地了解金星的地质历史。 “通过研究金星的表面和大气层,我们希望即将到来的任务将有助于科学家了解金星的演变,以及是什么导致金星今天不适合居住。”NASA总部行星科学部主任洛里·格莱茨说。“虽然DAVINCI和VERITAS都将主要使用近红外成像,但帕克的结果显示了对广泛波长进行成像的价值。” 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/sun/parker-solar-probe-captures-its-first-images-of-venus-surface-in-visible-light-confirmed
历史上第一次有航天器接触太阳。NASA的帕克太阳探测器现在已经穿过太阳的高层大气——日冕——并对那里的粒子和磁场进行了采样。 这一新的里程碑标志着帕克太阳探测器迈出了重要的一步,也是太阳科学的一个巨大飞跃。正如登上月球使科学家能够了解它是如何形成的一样,接触太阳构成的物质将有助于科学家发现有关我们最近的恒星及其对太阳系的影响的关键信息。 “帕克太阳探测器‘接触太阳’是太阳科学的一个里程碑,也是一项真正了不起的壮举。”美国宇航局华盛顿总部科学任务理事会副局长托马斯·祖布臣说。 “这一里程碑不仅让我们对太阳的演化及其对太阳系的影响有了更深入的了解,而且我们对自己恒星的了解也让我们对宇宙其他部分的恒星有了更多的了解。” 当它靠近太阳表面时,帕克有了新的发现,这些发现是其他航天器在太远的地方看不见的,包括太阳风内部的发现。太阳风是来自太阳的粒子流,可以影响我们在地球上的生活。2019年,帕克发现太阳风中的磁之字形结构,被称为“折线”,在太阳附近大量存在。但它们是如何形成的,在哪里形成的,仍然是个谜。从那时起,帕克太阳能探测器就一直与太阳保持着一定的距离,现在它与太阳的距离已经近到足以确定它们的起源:太阳表面。 “帕克太阳探测器飞得离太阳如此之近,现在能够探测到太阳大气中的磁力主导层——日冕——的状况,这是我们以前从未探测到的。”位于马里兰州劳雷尔的约翰·霍普金斯应用物理实验室的帕克项目科学家诺尔·拉瓦菲说。“我们可以从磁场数据、太阳风数据和图像中看到日冕存在的证据。我们实际上可以看到航天器在日全食期间可以观测到的日冕结构中飞行。” 比以往任何时候都近 帕克太阳探测器于2018年发射,目的是探索太阳的奥秘,它比以往任何航天器都更接近太阳。在发射三年后,第一次构思几十年后,帕克终于来到了这里。 与地球不同,太阳没有固体表面。但它确实有一个过热的大气层,通过引力和磁力与太阳结合在一起。当上升的热量和压力将这种物质推离太阳时,它到达了一个重力和磁场都太弱而无法容纳它的点。 该点被称为阿尔芬临界面,标志着太阳大气的结束和太阳风的开始。具有使其跨越临界面的能量的太阳物质成为太阳风,当太阳风穿过太阳系,到达地球和更远的地方时,太阳的磁场也随之产生。重要的是,在阿尔芬临界面之外,太阳风的移动速度如此之快,以至于风中的波浪无法以足够快的速度返回太阳——切断了它们之间的联系。 直到现在,研究人员还不确定阿尔芬临界面的确切位置。根据日冕的远程图像,估计它距离太阳表面10到20个太阳半径——430到860万英里。帕克的螺旋轨道使它慢慢地接近太阳,在最后几次飞行中,航天器始终低于20个太阳半径(地球与太阳距离的91%),如果估计正确的话,它将处于穿越边界的位置。 2021年4月28日,在其第八次飞越太阳期间,帕克太阳探测器在太阳表面上方18.8个太阳半径(约810万英里)处遇到了特定的磁性和粒子条件,这告诉科学家们它已经第一次穿越了阿尔芬临界面,最终进入了太阳大气。 “我们完全预料到,迟早我们会遭遇日冕至少很短一段时间,”发表在《物理评论快报》上的一篇关于这一里程碑的新论文的主要作者、BWX技术公司副首席技术官、密歇根大学教授贾斯汀·卡斯珀说。“但令人兴奋的是,我们已经达到了目标。” 进入风暴之眼 在飞越过程中,帕克太阳探测器多次进出日冕。 这证明了一些人的预测——阿尔芬临界面的形状不是光滑的球。 相反,它的表面有尖峰和低谷。发现这些突起与来自太阳表面的太阳活动对齐的位置,可以帮助科学家了解太阳活动如何影响大气和太阳风。 帕克太阳探测器一度下降到离太阳表面15个太阳半径(约650万英里)以下,它在日冕中穿越了一个称为伪流光的特征。伪流光是在日食期间从地球上可以看到的从太阳表面升起的巨大结构。 当帕克太阳探测器在第九次穿过日冕时,航天器飞越了被称为日冕流的结构。这些结构可以被看作是在上部图像中向上移动的明亮特征,在下部图像中向下倾斜。这样的景象是可能的,因为航天器在日冕内的飘带上方和下方飞行。到目前为止,人们只能从远处看到日冕流。在日全食期间,从地球上可以看到它们。 影像来源:NASA/Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory 穿过伪流光,犹如飞入风暴之眼。在伪流光内部,环境变得安静,粒子速度变慢,折线的数量也减少了——这与航天器通常在太阳风中遇到的繁忙粒子弹幕相比,是一个巨大的变化。 航天器第一次发现自己处于一个磁场强大到足以控制那里粒子运动的区域。这些条件是航天器已通过阿尔芬临界面并进入太阳大气的确凿证据,在太阳大气中,磁场决定了该地区一切物体的运动。 第一次飞越日冕只持续了几个小时,是这次任务中计划的许多次飞越之一。帕克将继续螺旋靠近太阳,最终达到离太阳表面的8.86倍太阳半径(383万英里)。即将到来的近距离探测(下一次飞越将在 2022年1月)可能会让帕克太阳探测器再次穿过日冕。 “我很高兴看到帕克在未来几年反复穿过日冕的过程中发现了什么,”NASA总部太阳物理学部门主管尼古拉·福克斯说。“新发现的机会是无限的。” 日冕的大小也受到太阳活动的影响。随着太阳11年的活动周期——太阳周期——的加速,日冕的外缘将扩大,使帕克太阳探测器有更大的机会在日冕内停留更长的时间。 “这是一个非常重要的区域,因为我们认为所有的物理都可能开启。”卡斯珀说。 “现在我们正进入这一领域,希望能够开始看到其中的一些物理现象和行为。” 缩小切换原点的范围 甚至在第一次穿越日冕之前,一些令人惊讶的物理现象已经浮出水面。在最近的太阳相遇中,帕克太阳探测器收集了数据,精确定位了太阳风中之字形结构的起源,这种结构被称为折线。数据显示,出现折线的一个地方是在太阳的可见表面——光球层。 当太阳风到达9300万英里外的地球时,它是粒子和磁场的无情逆风。但是当它逃离太阳时,太阳风是结构化的和不完整的。20世纪90年代中期,NASA-ESA的尤利西斯号任务飞越太阳两极,在太阳风的磁场线中发现了一些奇怪的S形扭结,这些带电粒子在逃逸时绕着之字形路径绕行逃离太阳。几十年来,科学家们一直认为这些偶尔发生的转向是仅限于太阳极地地区的奇怪现象。 2019年,在距离太阳34个太阳半径处,帕克发现折线并不罕见,但在太阳风中很常见。这重新引起了人们对这些特征的兴趣并提出了新的问题:它们来自哪里?它们是在太阳表面形成的,还是由太阳大气层中某些扭曲磁场的过程形成的? 发表在《天体物理学杂志》上的新发现最终证实了一个起源点是在太阳表面附近。 当帕克第六次飞越太阳时,它的轨道离太阳更近,距离太阳半径不到25倍,线索就出现了。数据显示,在小块区域中会出现折线,并且氦的含量比其他元素要高——氦来自于光球层。当科学家们发现这些小块区域与从光球层中出现的称为超级颗粒的对流细胞结构之间的磁漏斗对齐时,折线的起源进一步缩小。 科学家们认为,除了是折线的发源地外,磁漏斗可能是太阳风的一个组成部分的发源地。太阳风有快和慢两种不同的类型,磁漏斗可能是快速太阳风中某些粒子的来源。 “带有折线区域的结构与日冕底部的小型磁漏斗结构相匹配。”加州大学伯克利分校教授、这篇新论文的主要作者斯图尔特·贝尔说。“这是我们对一些理论的期望,这确定了太阳风本身的来源。” 了解快速太阳风的成分在哪里以及如何出现,以及它们是否与折线有关,可以帮助科学家们解答一个长期存在的太阳之谜:日冕是如何被加热到数百万度的,远远高于太阳表面以下的温度。 虽然新的发现确定了折线发生的位置,但科学家们还不能确认它们是如何形成的。一种理论认为,它们可能是由像海浪一样穿过该区域的等离子体波产生的。另一种说法是,它们是由一种被称为磁重联的爆炸过程造成的,这种爆炸过程被认为发生在磁漏斗聚集的边界处。 “我的直觉是,随着我们深入任务,越来越接近太阳,我们将进一步了解磁漏斗是如何连接到折线。”贝尔说。 “并有望解决是什么过程产生了它们的问题。” 随着帕克太阳探测器越来越靠近太阳,它正在进入未知的领域并进行新的发现。这张图片代表了帕克太阳探测器在一些里程碑式的发现中与太阳的距离。 影像来源:NASA’s Goddard Space Flight Center/Mary P. Hrybyk-Keith 现在研究人员知道要寻找什么了,帕克的近距离飞越可能会揭示更多关于折线和其他太阳现象的线索。即将获得的数据将使科学家得以窥探一个对日冕过热和将太阳风推到超音速至关重要的区域。来自日冕的此类测量对于理解和预测可能破坏电信和损坏地球周围卫星的极端太空天气事件至关重要。 “看到我们的先进技术成功地将帕克太阳探测器带到比以往任何时候都更接近太阳的地方,并能够返回如此惊人的科学成果,真是令人兴奋。”NASA总部帕克项目执行官约瑟夫史密斯说。 “我们期待看到该任务在未来几年内进一步探索时还会发现什么。” 帕克太阳探测器是NASA“与星共存”计划的一部分,该计划旨在探索直接影响生命和社会的太阳-地球系统的各个方面。“与星共存”计划由NASA位于马里兰州格林贝尔特的戈达德太空飞行中心为位于华盛顿的NASA科学任务理事会管理。位于马里兰州劳雷尔市的约翰霍普金斯大学应用物理实验室负责管理NASA帕克太阳探测器任务,并设计、建造和操作航天器。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/nasa-enters-the-solar-atmosphere-for-the-first-time-bringing-new-discoveries
Crew-1任务的破纪录的太空飞行… NASA新任局长宣誓就职… 以及第一位进入太空的美国人的周年纪念… 最近新闻速递,尽在「本周NASA」! [rml_read_more] 来源:NASA 翻译:灼眼的粉丝 Crew-1宇航员安全返回地球 在5月1日离开国际空间站后,SpaceX的Resilience载人龙飞船在5月2日黎明前安全地重新进入大气层,并与SpaceX Crew-1任务的宇航员一起缓慢地返回地球。 “尽管是在夜晚,我们也能看到龙飞船的四个主要降落伞。”——着陆评论员 龙飞船及其宇航员于美东时间凌晨2:56在佛罗里达州巴拿马城海岸安全溅落——完成了为期168天的任务——创造了美国长期载人飞船任务的新纪录。 “我认为一切都像钟表一样顺利,事实上,我不知道我们的任务还有什么目标没有完成。因此,我们要代表Crew-1感谢所有为这次任务作出贡献的组织、公司和人员。”——迈克尔·霍普金斯,NASA宇航员 Crew-1也是自1968年12月27日阿波罗8号黎明前返回太平洋以来,美国载人宇宙飞船第一次在夜间溅落。 纳尔逊宣誓就任NASA局长 “我比尔·纳尔逊。我比尔·纳尔逊。庄严宣誓。庄严宣誓…”——宣誓仪式——副总统和纳尔逊讲话 比尔·纳尔逊参议员于5月3日就任NASA第14任局长,在副总统卡玛拉·哈里斯在华盛顿艾森豪威尔行政办公大楼举行的仪式上宣誓就职。4月29日,美国参议院批准纳尔逊担任NASA局长。他在NASA有着丰富的工作经验,是NASA目前成功的重要因素。他期待看到NASA这个大家庭在未来继续取得成功。 “我们不仅要重返月球,然后再登上火星。看看我们将要取得的科学成就,沿着这条道路,在科学、技术、工程和数学方面激发全新一代学生。”——比尔·纳尔逊议员,NASA局长 艾伦·谢泼德太空飞行60周年纪念日 5月5日是NASA宇航员艾伦·谢泼德乘坐自由7号飞船进行历史性飞行的60周年纪念日,他成为第一个进入太空旅行的美国人。这次飞行的红石火箭从卡纳维拉尔角发射,飞行时间持续了15分钟多点,证明了人类可以在太空中使用美国制造的技术工作和生存。 商业宇航员任务的目标发射日期 NASA和波音定于美东时间7月30日星期五下午2点53分向国际空间站发射Starliner无人轨道飞行测试-2 (OFT-2)。7月30日发射的火箭将在7月31日晚与空间站对接。商业宇航员计划正通过公私合作伙伴关系与业界合作,提供安全、可靠、划算的往返国际空间站的运输——国际空间站是人类进行太空探索的跳板,包括未来的月球任务和最终的火星任务。 全电动X-Plane的高压试验 NASA的第一架全电动X-plane X-57 Maxwell正在南加州阿姆斯特朗飞行研究中心进行高压地面功能测试。X-57目前是第一架电动飞机,名为Mod 2。这架发展型飞机最终将进行飞行,以帮助制定新兴电动飞机的认证标准。NASA也支持这些新型的电动飞机,通过开发这些飞机在日常使用中需要的安静、高效、可靠的技术。 在金星大气层中探测到的自然无线电信号 在短暂地经过金星时,帕克太阳探测器探测到一个天然的无线电信号。 通过使用数据超声技术将传来的数据转换成声音,显示出飞船确实穿过了金星的高层大气——这是近30年来首次直接测量金星大气。帕克太阳探测器任务对金星进行了一系列近距离飞越,旨在利用金星的引力,帮助探测器越来越接近太阳。 以上就是「本周 NASA」的全部内容!更多详细信息请访问nasa.gov/twan。 参考来源: https://www.nasa.gov/mediacast/this-week-nasa-may-7-2021
2021年02月25日 A Venus Flyby Image Credit: NASA, JHUAPL, Naval Research Lab, Guillermo Stenborg and Brendan Gallagher Explanation: On a mission to explore the inner heliosphere and solar corona, on July 11, 2020 the Wide-field Imager on board NASA’s Parker Solar Probe captured this stunning view of the nightside of Venus at distance of about 12,400 kilometers (7,693 miles). The spacecraft was making the third of seven gravity-assist flybys of the inner planet. The gravity-asssist flybys are designed to use the approach to Venus to help the probe alter its orbit to ultimately come within 6 million kilometers (4 million miles) of the solar surface in late 2025. A surprising image, the side-looking camera seems to peer through the clouds to show a dark feature near…