鲜闻快讯|太阳风暴可能消除大气层部分电子:仅在特定区域( 二 )
尽管这些耀斑不会对地球表面造成损伤 , 但它们会导致全球定位系统和通讯信号受到干扰 。 第一次耀斑被归类为M5.3级耀斑 , 峰值出现在北美东部夏令时4月2日上午4时02分(北京时间4月2日下午14时02分) 。
接下来第二次耀斑事件峰值出现在同一天16时33分(北京时间4月3日4时33分) , 被归类为M5.7级 。 第三次耀斑发生在北美东部夏令时4月3日 , 峰值出现在上午10时29分(北京时间4月3日22时29分) , 为M5.8级 。 “M级耀斑的强度是最强烈的X级耀斑的十分之一 , ”NASA解释道 , “M后面的数值提供了关于耀斑强度的更多信息 。 一次M2级耀斑的强度是M1级的两倍 , M3则是M1的3倍 , 以此类推 。 ”
这些耀斑事件导致了中等规模的无线电中断 。 “来自太阳耀斑的X射线和极远紫外线使地球大气层离子化 , 导致向阳侧电离层低处的活动加强 , 从而阻碍了通常能被电离层反射的无线电信号 , ”美国太空气象预报中心(Space Weather Prediction Center)称 , “无线电波被电离层反射可以使发送器和接收器之间在没有清晰视线的情况下实现远距离无线电通信 。 活动加强的电离层会吸收无线电波 , 导致无线电通信中断 。 ”
3月时 , 研究人员发布了对日冕的一次详细观测结果 , 这将有助于他们进一步了解这种大规模电磁辐射的释放机制 。 近期的研究中 , 科学家还观测了被视为耀斑事件前体的较小规模磁场 。 新太阳天文望远镜(New Solar Telescope)捕捉的图像显示 , 日冕较低部分中存在一些小规模的磁场 , 研究者推测这些磁场与大规模耀斑的出现有关 。
此次观测的结果来自美国大熊湖太阳天文台(Big Bear Solar Observatory)的1.6米新太阳天文望远镜 , 该设施由新泽西理工学院负责管理与运作 。 研究团队表示 , 这是首次获得如此精细的太阳耀斑“前体”图像 , 或许将为研究它们的形成机制提供线索 。
这些图片揭示了小型磁场出现时的情况 , 而这些磁场为一次更大规模的耀斑事件创造了条件 。 “在一个已经很强的磁场环境中 , 这些较小的磁场通过彼此间的重新连接——分裂之后再形成新的连接——成为耀斑的前体 , ”研究团队说 , “这一过程为更大规模的能量释放创造了条件 。 通过测量 , 我们能够看到耀斑发生之前出现了细微的磁场通道结构 , 其中混合了正、负磁极性 , 接着我们看到磁场线出现了强烈的扭曲 , 表明系统中出现了不稳定的状态 , 而这可能触发了能量的爆发 。 ”(任天)
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