官方1天前最终的预测集合

这些图像是使用不同的磁图/通量传输模型生成的。
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GIF说明日冕预测
预测日冕磁场结构,旋转。

A类日全食月球在地球和太阳之间通过时发生的一种天体事件,从地球上特定区域的视野中暂时部分或完全遮蔽了太阳的光线。这种现象之所以可能,是因为月球和太阳的尺寸和距离都很方便,从我们的角度来看,这使得月球看起来足够大,足以覆盖整个太阳圆盘。这揭示了太阳的日冕,它的外层大气,通常肉眼是看不见的。这些事件不仅提供了令人惊叹的奇观,也为科学研究提供了宝贵的机会,使科学家能够研究太阳日冕、对大气层的影响以及天体力学。

即将到来的日全食 2024年4月8日,“总体之路”横跨美国大部分地区,为研究、教学和社区参与提供了许多机会。研究人员密歇根大学气候与空间科学与工程系将通过推广活动和科学建模研究和观察日食。

预测日冕的三维结构

上面的图像描绘了预测的太阳日冕的3D结构。下面的高分辨率视频,编制人刘显宇(Xianyu Liu),显示了“挤压系数”预期磁场结构的旋转。阿尔芬波太阳大气模型(AWSoM)空间天气建模框架(SWMF)根据光球处的径向磁场计算三维磁场和等离子体参数,该磁场由HMI磁图观察与开源相结合HipFT运输模型.AWSoM运行于德克萨斯州高级计算中心的Frontera超级计算机.

下面的图像是在太阳坐标系下拍摄的(不是地球地面视图)。

这些图像代表了我们使用四种不同的磁谱/通量传输模型对2024年4月8日日冕的最新预测。这些由CoronaCast团队准备的图像显示了预测的偏振亮度和极端紫外线(EUV)的综合发射。阿尔芬波太阳大气模型(AWSoM)空间天气建模框架(SWMF)计算了三维磁场和等离子体参数。AWSoM运行于德克萨斯州高级计算中心的Frontera超级计算机.

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2024年日食我们的团队正在利用先进的计算模型实时预测和了解日冕的行为。空间天气建模框架,特别是阿尔芬波太阳大气模型(AWSoM),使我们能够准确地模拟太阳大气动力学。该分析将使我们能够进一步完善我们的模型,并与公众共享实时更新,从而增强日食的教育和体验方面。

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加入我们的直播

为了让科学界更接近公众,我们将在日食日举办一场直播,与其他科学家和学生讨论日食和我们的模型预测。活动期间,我们将与来自太阳界的受人尊敬的科学家进行访谈,您可以在密歇根大学YouTube频道。访谈的目的是让广大观众都能接触到,包括本科生和研究生、研究员以及对科学感兴趣的公众。此外,我们将现场提问,营造一个互动、参与的学习环境。

作为2024年Coronacast的一部分,我们与阿灵顿独立学区建立了合作关系,对当地学生进行日食教育。日食周计划了一系列拓展活动,以吸引幼儿园至12年级的学生。这些活动旨在通过探索日蚀机制、太阳物理、太阳系结构,甚至是物理研究生生活的一瞥,激发人们对基础科学的兴趣。这些教育努力旨在激励下一代科学家,让他们第一手了解科学探究的实际应用和太空研究的兴奋。

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SunRISE任务:SunRISE地面无线电实验室活动

在密歇根大学和美国宇航局的合作下,美国各地的高中也在参与一项与美国宇航局太阳射电干涉仪空间实验(SunRISE)任务有关的射电科学运动,该任务将于2025年发射。这个SunRISE地面无线电实验室(GRL)利用多频射电望远镜从事公民科学研究,观察木星、太阳、银河系和地球的射电发射。参与该项目的学生在太空天气事件期间搜索太阳射电爆发。高中生正在收集的数据补充了SunRISE任务的工作,下一次重大活动将在2024年4月8日日全食期间举行。

访问SunRISE地面无线电实验室网站:https://sunrise.umich.edu/

阅读《科学》的更多内容:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk1481

在国家科学基金会拨款的支持下,密歇根大学气候与空间系的另一个团队计划与安娜堡希伯来语日间学校合作,为小学生及其家人进行一次实地考察,前往俄亥俄州的“总体之路”。实地考察将于2024年4月8日星期一进行,届时K-5年级的学生将有机会首次观看Totality,并与我们的志愿者一起了解日食。这项教育活动还将激励下一代科学家,让他们亲身体验日食,同时还将介绍日全食背后的科学。

关于日食的更多信息

日食几千年来一直吸引着人类,成为重要的文化事件,促进了我们对宇宙的理解。日全食标志着观测和科学研究的独特机会,其影响范围从温度和当地天气到鸟类和其他野生动物。下面列出了更多关于日食的资源,包括历史记录、2024年总体之路的地图、即将到来的日食的未来日期,以及关于罕见现象的文章。