- NASA的PUNCH探測器在首次測試中提高了太陽風暴預測的準確性
- 利用公開的星鏈衛星資料繪製高層大氣圖
- 繪製全天超大質量黑洞分布圖
- 天文學家捕捉到大質量恆星爆炸的過程
- 2029年4月一顆巨型小行星將與地球擦肩而過
NASA的PUNCH探測器在首次測試中提高了太陽風暴預測的準確性 原文
圖片來源:Phys.org
- NASA 的 PUNCH(Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) 任務首次驗證,可利用連續日冕影像預測太陽風暴抵達地球的時間,誤差縮小至約 30 分鐘。
- PUNCH 由 4 顆小型衛星組成,可持續追蹤日冕物質拋射(CME)從太陽向外傳播的完整過程,填補以往觀測中斷的空白。
- 此次概念驗證成功預測一場太陽噴發抵達近地太空的時間,顯示即時影像結合新模型可大幅提升太空天氣預報能力。
- 更精準的預警可讓衛星營運商、電網及通訊系統提前採取防護措施,降低強烈地磁暴造成的影響。
- 研究成果已於國際太空研究委員會(COSPAR)科學會議發表,目前正投稿《Space Weather》期刊審查,未來有望革新全球太空天氣預報技術。
利用公開的星鏈衛星資料繪製高層大氣圖 原文
- 研究團隊利用 SpaceX Starlink 衛星公開軌道資料,成功推算地球高層大氣(約 200~600 公里)的密度變化,無須額外發射專用探測衛星即可監測大氣狀況。
- 雖然高層大氣極為稀薄,仍會對低軌道衛星產生阻力,使軌道逐漸下降;分析 Starlink 衛星的軌道衰減速率,可反推出當時的大氣密度。
- Starlink 衛星數量龐大、軌道分布廣且資料公開,讓研究人員得以建立高時間解析度、高空間覆蓋率的全球高層大氣監測系統。
- 此方法可提升衛星軌道預報、降低碰撞風險,並改善太空交通管理及太空天氣預測能力。
- 研究也證明,商業衛星星系除了通訊用途外,還能成為研究地球高層大氣與近地太空環境的重要科學工具,拓展衛星資料的應用價值。
繪製全天超大質量黑洞分布圖 原文
- 斯隆數位巡天第五期(SDSS-V) 公布第 20 次資料發布(DR20),其中 Black Hole Mapper(BHM) 計畫首次提供涵蓋全天的大規模超大質量黑洞觀測資料,大幅擴展對活躍星系核(AGN)與類星體的研究。
- 新資料收錄數百萬筆光譜與目標觀測,涵蓋不同宇宙年代的類星體,可分析黑洞質量、吸積速率及周圍物理環境,探討黑洞如何成長並影響宿主星系演化。
- BHM 結合北、南半球望遠鏡,建立近乎全天空的黑洞分布圖,為研究超大質量黑洞的形成、演化及宇宙大尺度結構提供重要基礎。
- 此次資料發布也納入多次重複觀測,可追蹤類星體亮度與光譜變化,有助了解黑洞吸積盤及噴流活動的時間演化。
- 研究團隊表示,DR20 將成為全球天文學界的重要公開資料庫,支援未來與 詹姆斯・韋伯太空望遠鏡、新一代大型巡天及多波段觀測的聯合研究,深入探索宇宙中「巨獸級」超大質量黑洞的起源與演化。
天文學家捕捉到大質量恆星爆炸的過程 原文
- 天文學家首次從爆炸初始瞬間完整捕捉一顆大質量恆星死亡過程。2026 年 3 月,愛因斯坦探測器(Einstein Probe)率先偵測到來自約 5 億光年外星系的微弱軟 X 射線閃光(EP260321a),隨即啟動全球追蹤觀測。
- 地面望遠鏡在不到 1 小時內發現超新星 SN 2026gzf,成功記錄衝擊波突破恆星表面的關鍵階段,這是研究超新星形成機制的重要突破。
- 觀測顯示,此事件沒有高速度噴流,X 射線訊號也異常微弱,可能是噴流遭到「阻塞」,可能是被恆星表面擋住,也可能是受到恆星周圍的拱星物質(circumstellar material)阻擋。顯示部分大質量恆星可能以不同於傳統模型的方式終結生命。
- 研究結合多波段資料,將有助釐清超新星爆炸、恆星演化及重元素形成機制,並展現新一代太空望遠鏡與全球快速聯合觀測網的重要價值。
2029年4月一顆巨型小行星將與地球擦肩而過 原文
- 小行星阿波菲斯(Apophis)將於2029年4月13日安全掠過地球,距地表約3.2萬公里,比多數同步軌道衛星更近,但已確認未來100年內不會撞擊地球。
- 不過最新研究指出,真正值得關注的是阿波菲斯在飛掠前,若遭其他小行星或碎片撞擊,可能使其軌道產生微小偏移。 即使撞擊機率極低,仍可能讓阿波菲斯偏向所謂的「引力鎖孔(gravitational keyhole)」,增加未來特定年份再接近地球時的撞擊風險。
- 研究人員因此建議,在2027年阿波菲斯重新出現在夜空後,持續進行高精度追蹤,以確認軌道是否有異常變化。
- 2029年的近距離飛掠仍將是千載難逢的科學機會,可研究地球重力如何改變小行星的自轉、形狀與表面結構,並提升行星防禦能力。