從太空軌道採集太陽能量,並傳送回地球,看來有如科幻小說情節,如今中國政府打算把此種革命性技術化為現實,正在重慶壁山打造接收宇宙太陽能的試驗基地,目標 2030 年達到 1MW 的發電量。 繼續閱讀..
太陽能電廠上太空?中國打造試驗所擬 2030 年發電 1MW |
| 作者 MoneyDJ|發布日期 2021 年 08 月 17 日 11:35 | 分類 太陽能 , 尖端科技 , 能源科技 |
附近恆星看起來像年幼太陽,模擬表明太陽當時自轉速度快 3 倍 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2021 年 08 月 16 日 18:27 | 分類 天文 , 會員專區 | edit |
我們的太陽已步入中年,且隨著時間推移將變得越來越熱,約 50 億年後它會變成一顆紅巨星,最後以白矮星身分結束生命。但我們對太陽早期歷史還不太了解,不清楚哪些特性有助於地球形成生命,最近天文學家研究了附近一顆恆星鯨魚座 κ1,它看起來就像年幼太陽,或許能幫助我們理解太陽過去的面貌。 繼續閱讀..
科學家更全面測量太陽電場,對太陽風加速影響不大 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2021 年 07 月 16 日 17:05 | 分類 天文 , 會員專區 | edit |
隨著帕克太陽探測器越來越靠近太陽,科學家也更加了解太陽面貌,在一篇新研究中,美國愛荷華大學團隊首次明確測量了太陽電場、以及電場如何與太陽風相互作用,發現前者雖然會影響太陽風,但效果不大。 繼續閱讀..
科學家製出觀測縮時影片,花 47 分鐘看完太陽數十年來太空活動 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2020 年 12 月 04 日 15:32 | 分類 天文 , 會員專區 , 航太科技 | edit |
25 年來,望遠鏡儀器捕捉了成千上萬個太陽耀斑、日冕物質拋射、黑子等,看著它們不斷從太陽表面爆發,試圖更理解我們的恆星正在做什麼。最近,歐洲太空總署(ESA)將「太陽和太陽圈探測器」這些年來拍攝的太陽大氣層影像濃縮成 47 分鐘影片,在這 1 小時中,可以看到太陽驚人能量隨時間推移的展現。 繼續閱讀..
首次直接檢測太陽核心產生的微中子,將幫助洞悉太陽核心結構 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2020 年 11 月 26 日 15:40 | 分類 天文 , 會員專區 , 自然科學 | edit |
最近,科學家首次直接測量到太陽碳氮氧循環(核融合反應之一)產生的微中子,達成微中子物理學一個里程碑,這些測量可能有助於解決太陽核心組成的不確定性,並為質量更重的恆星形成提供另一番見解。 繼續閱讀..
太陽大氣的氦氣結構,靠赤道地區幾乎沒有氦 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2020 年 08 月 13 日 9:11 | 分類 天文 , 會員專區 , 航太科技 | edit |
氦是宇宙僅次氫的第二大豐富元素,長期以來,科學家也假定太陽的元素豐度能代表宇宙元素豐度。然而我們一直不清楚太陽大氣含多少氦,如果能摸清,就能更進一步理解太陽風的起源和加速度。終於在最近,一篇新論文揭開了迄今最完整的太陽日冕大氣地圖。 繼續閱讀..

太陽不是星系中心點,整個太陽系繞著一個看不見的點旋轉 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2020 年 07 月 29 日 17:04 | 分類 天文 , 會員專區 , 自然科學 | edit |
按照正常設想,我們認為太陽是太陽系的中心,行星、小行星、彗星等天體都繞著太陽運行,然而根據最新研究,這並非完全正確。雖然太陽創造了太陽系,但太陽系內所有天體最終卻不是以太陽為首──包括太陽在內,都繞著另一個看不見的質心旋轉。 繼續閱讀..
1,400 光年外的恆星,或許能揭開太陽嬰兒時期的奧祕 |
| 作者 台北 天文館|發布日期 2020 年 06 月 26 日 9:53 | 分類 天文 , 自然科學 | edit |
NASA 的錢卓拉 X 射線天文台探測到一顆非常年輕恆星(Class 0)發出的 X 射線閃焰。這顆原恆星 HOPS 383 距地球約 1,400 光年,質量約為太陽的一半,正處於恆星演化的最早階段。插圖中顯示 HOPS 383 被甜甜圈形的物質繭(深棕色)包圍著,該繭包含著原恆星一半的質量,並正朝恆星墜落。HOPS 383 的 X 射線閃焰(藍色)強大到能穿透繭,但其他大部分來自恆星的光線則無法穿過,白色和黃色部分則是繭的內部所散射的紅外光。 繼續閱讀..
