随着太阳活动周期的强度,涡旋形成的数量及其向两极移动时的形态会发生变化。 这些模拟为太阳磁场在两极附近如何表现这一谜题提供了缺失的一块拼图,并可能有助于解答有关太阳周期的一些基本问题。例如,过去许多科学家使用“冲向两极”的磁场强度来衡量即将到来的太阳周期的强度。但这些因素如何联系在一起的机制尚不清楚。 未来的太阳任务和观测 模拟结果还提供了可用于规划未来太阳观测任务的信息。也就是说,结果表明,在太阳活动周期的所有阶段(太阳活动高峰期除外),某种形式的极地涡旋都应该可以观测到。 “你可以发射一个太阳探测器,但它可能会在完全错误的时间到达并观测两极,”Lynker 太空运营副总裁兼论文共同作者斯科特麦金托什 (Scott McIntosh) 说。
太阳轨道飞行器是美合作任务,它可以让研究人员首次看到太阳两极, 意大利电话号码格式 但首次看到的时间将接近太阳活动高峰期。作者指出,旨在观察两极并为研究人员提供多个同时观察太阳的视角的任务可以帮助他们解答许多关于太阳磁场的长期问题。 “我们现在的概念边界是我们只用一种观点进行操作,”麦金托什说。“为了取得重大进展,我们必须进行必要的观察,以检验我们的假设,并确认此类模拟是否正确。” 参考文献:Mausumi Dikpati、Breno Raphaldini、Scott W. McIntosh、Marianna B. Korsos、Gustavo A. Guerrero 和 Peter A. Gilman 撰写的“太阳极地涡旋形成的磁流体动力学机制”,2024 年 11 月 11 日,《美国国家科学院院刊》。
DOI :10.1073/pnas.2415157121 本材料基于美国国家科学基金会国家大气研究中心支持的研究成果,该中心是美国国家科学基金会赞助并由大学大气研究中心管理的主要机构。本材料中表达的任何意见、发现、结论或建议不一定反映 NSF 的观点。 科学家们在地球上一些最原始的地方发现了微塑料——尺寸小于 5 毫米的微小塑料颗粒,从马里亚纳海沟深处到珠穆朗玛峰的白雪皑皑的山顶,甚至在中国和日本的山上云层中。在人类脑组织、海龟体内,甚至植物根部也发现了微塑料。现在,宾夕法尼亚州立大学科学家领导的新研究表明,这些空气中的微塑料可能会影响天气模式并影响气候。