太空任务正在建立一个阳光的详细地图’s Magnetic Field

太阳能物理学家一直有一个近期的现场。 以前更专心地盯着太阳的各种任务(请不要在家里试试)。  From the 帕克太阳能探头 到了 太阳能轨道器,我们不断收集有关我们恒星邻居的越来越多的数据。 但这不仅仅是可以收集有用数据的大名称任务–有时来自任务的信息是简单的 发声火箭 使所有的差异。  

这是一群专注于太阳的科学家的情况 铬圈,太阳的部分在漂白的照片和电晕之间的氛围,这是明星的最不理解的部分之一。 现在,随着从三个不同的任务中收集的数据同时,人性有其首要分层观点的太阳 磁场 在这个过度曝光的区域工作。

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帕克太阳能探测在去阳光之中捕获了金星的图像

去年夏天,帕克太阳能探测在途中飞过了近距离飞向太阳的途中。在一点令人惊讶的是,其中一个航天器的相机,帕克太阳能探测器或Wispr的广泛领域成像仪,距离酒店7,693英里(12380公里)距离这个星球夜赛赛中的醒目。

图像的惊喜是Wispr - 一个可见光相机 - 似乎在红外光线中捕获了金星的表面。

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如果我们用太阳作为引力透镜望远镜,这就是Proxima Centauri的行星看起来像

作为爱因斯坦最初预测着他的 相对论的一般理论,重力改变了空间的曲率。因此,光线变化的通过,因为它遇到了引力场,这是一般相对性的证实方式!几十年来,天文学家利用这一点来进行 引力透镜 (GL) –在前景中的巨大物体聚焦和放大远程源的情况下。

在最近的一项研究中,两个理论物理学家争辩说太阳可以以相同的方式使用来创造一个 太阳重力透镜 (SGL)。他们争辩的这种强大的望远镜会提供足够的光放大,以便 直接成像 附近的外产上的研究。这可能让天文学家确定行星是否像 Proxima B. 在我们发送任务学习他们之前,很久就会居住。

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中微子证明了太阳在其核心中做了第二种融合

像所有的星星一样,我们的太阳由氢气融入更重的元素。核聚变不仅是让星星闪耀的原因,它也是使世界各地的世界的主要来源。我们对恒星融合的理解大部分来自原子核的理论模型,但对于我们最接近的明星,我们也有另一个来源:在阳光下创造的中微子’s core.

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盖亚已经给了我们5个新的洞察银河系

esa'S Gaia Mission目前正处于五年的使命,用于映射银河系的星星。盖亚发现了持续3亿至9亿年前的银河碰撞的证据。图像信用:ESA / ATG MEDIALAB;背景:ESO / s。布鲁尼亚。

欧洲航天局推出了 盖亚特派团 in 2013. The mission’S总体目标是通过绘制十亿颗恒星的位置和速度来发现银河系的历史。结果是一种像一部显示过去和我们银河系的未来的电影。

特派团为研究人员发布了两个单独的大规模数据集,其中包含 第三个数据释放 预计很快。所有这些数据都将研究流催生为我们的家庭银河。

最近,ESA提请注意融入银河系的五个新洞察力。所有这些发现直接源于盖亚航天器。

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看看这个星球和月亮将在未来两年的天空中有多大

太空中的一切都在移动。星系碰撞并合并,巨大的天然气迁移云,以及各周围地区的小行星,彗星和小行星和流氓行星拉链。在我们自己的太阳系中,行星遵循古代轨道。

现在,新的数据可视化显示我们在两年内从地球变化的视图,因为行星的轨道改变了我们与邻居之间的距离。

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