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	<title>太陽 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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	<title>太陽 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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		<title>太陽變金色了？日全食驚見「黃金日冕」 NASA揭開罕見天象真相</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 02:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[ＮＡＳＡ]]></category>
		<category><![CDATA[太陽]]></category>
		<category><![CDATA[日全食]]></category>
		<category><![CDATA[黃金日冕]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="1024" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/GoldCorona_Santos_960.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="西班牙日全食期間，太陽日冕罕見呈現金黃色。由於太陽接近地平線，陽光穿過較厚的大氣，加上附近森林火災煙霧進一步散射藍光，使金色調更加明顯；太陽左側的氫發光日珥則維持亮粉紅色。（圖／NASA）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/GoldCorona_Santos_960.jpg 1280w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/GoldCorona_Santos_960-300x240.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/GoldCorona_Santos_960-1024x819.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/GoldCorona_Santos_960-768x614.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="太陽變金色了？日全食驚見「黃金日冕」 NASA揭開罕見天象真相 1"></p>
<p>西班牙日前觀測到日全食，當月球完全遮住太陽明亮的圓盤後，平時多呈白色或珍珠白的太陽日冕，罕見呈現金黃色，宛如一道金色光環環繞在月球周圍，形成格外醒目的天文景象。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>西班牙日前觀測到日全食，當月球完全遮住太陽明亮的圓盤後，平時多呈白色或珍珠白的太陽日冕，罕見呈現金黃色，宛如一道金色光環環繞在月球周圍，形成格外醒目的天文景象。</p>
<p>[caption id="attachment_267712" align="alignnone" width="795"]<img class=" wp-image-267712" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/GoldCorona_Santos_960-300x240.jpg" alt="西班牙日全食期間，太陽日冕罕見呈現金黃色。由於太陽接近地平線，陽光穿過較厚的大氣，加上附近森林火災煙霧進一步散射藍光，使金色調更加明顯；太陽左側的氫發光日珥則維持亮粉紅色。（圖／NASA）" width="795" height="636" /> 西班牙日全食期間，太陽日冕罕見呈現金黃色。由於太陽接近地平線，陽光穿過較厚的大氣，加上附近森林火災煙霧進一步散射藍光，使金色調更加明顯；太陽左側的氫發光日珥則維持亮粉紅色。（圖／NASA）[/caption]</p>
<p>美國國家航空暨太空總署（NASA）公布的影像顯示，除了金黃色日冕之外，太陽邊緣還可看到明亮的粉紅色日珥，金色與粉紅色在黑暗天空中形成強烈對比。這幅在西班牙拍攝的影像，之後被NASA選為「每日天文圖片」。</p>
<h2><strong>太陽接近地平線　大氣散射讓光線偏向暖色</strong></h2>
<p>為什麼日冕會呈現金黃色？NASA指出，關鍵並不是太陽本身變色，而是當時特殊的觀測條件。</p>
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<p>日全食發生時，西班牙的太陽已接近地平線。當陽光以較低角度穿過地球大氣層時，需要通過更多的空氣，大氣會散射較短波長的藍光，讓抵達觀測者眼中的光線更加偏向暖色。</p>
<p>這與夕陽呈現紅、橙色的基本原理相似。由於當時太陽接近地平線，這種暖色效果也更加明顯。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/267068/" target="_blank" rel="noopener">月球上的第一個「機場」 Gateway月球太空站迎太空交通新挑戰</a></span></strong></p>
<h2><strong>森林火災煙霧　進一步加深金黃色</strong></h2>
<p>除了太陽高度之外，當時的空氣環境也發揮作用。NASA指出，附近森林火災產生的煙霧如同第二層濾鏡，進一步散射剩餘的藍色光，使原本已偏暖色的光線更加呈現金黃色。</p>
<p>因此，低角度的太陽光線與森林火災煙霧共同作用，讓這次日全食中的太陽日冕呈現罕見的金色外觀。</p>
<h2><strong>粉紅色太陽日珥清晰可見　與金色日冕形成對比</strong></h2>
<p>在這幅影像中，太陽邊緣還能看到明顯的粉紅色日珥。日珥是太陽外層大氣中的大型結構，在日全食期間，因為太陽明亮表面被月球遮蔽，因此更加容易被觀察到。</p>
<p>金黃色日冕搭配粉紅色日珥，讓整幅日全食影像呈現罕見且鮮明的色彩。</p>
<h2><strong>不是太陽真的變色　特殊環境造就「黃金日食」</strong></h2>
<p>這次看到的金黃色並不代表太陽或太陽日冕本身突然改變顏色，而是日全食發生時的太陽高度、地球大氣以及附近森林火災煙霧等條件共同影響光線後，所產生的特殊視覺效果。</p>
<p>這場罕見的「金色日全食」，也讓原本多呈白色的太陽日冕，在西班牙天空中呈現少見的金黃色光芒。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://scitechdaily.com/the-suns-corona-usually-looks-white-in-spain-it-turned-gold/" target="_blank" rel="noopener">SciTechDaily</a>、<a style="color: #33cccc;" href="https://www.sciencedaily.com/releases/2026/08/260820002432.htm" target="_blank" rel="noopener">ScienceDaily、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://science.nasa.gov/image-article/apod-2026-august-17-a-golden-corona-eclipse/" target="_blank" rel="noopener">NASA、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://inf.news/en/science/ca246ef8ea56a5735e6f776e206bdad0.html" target="_blank" rel="noopener">INF News</a></span></strong></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/267711/">太陽變金色了？日全食驚見「黃金日冕」 NASA揭開罕見天象真相</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<title>8月12日日全食登場 太陽日冕將呈現獨一無二景象 最長全食約2分18秒</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 03:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[編輯精選]]></category>
		<category><![CDATA[太陽]]></category>
		<category><![CDATA[日全食]]></category>
		<category><![CDATA[日冕]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1374" height="669" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="12日將迎來今年備受矚目的日全食。（圖／AI生成）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/3.jpg 1374w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/3-300x146.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/3-1024x499.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/3-768x374.jpg 768w" sizes="(max-width: 1374px) 100vw, 1374px" title="8月12日日全食登場 太陽日冕將呈現獨一無二景象 最長全食約2分18秒 2"></p>
<p>8月12日將迎來今年備受矚目的日全食。當月球運行至太陽與地球之間，完全遮住太陽圓面，天空將在短時間內明顯變暗，平時被強烈陽光掩蓋的太陽外層大氣「日冕」也將顯現。此次日全食的全食帶將經過格陵蘭、冰島、西班牙北部及巴利阿里群島一帶，最長全食時間約2分18秒。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>8月12日將迎來今年備受矚目的日全食。當月球運行至太陽與地球之間，完全遮住太陽圓面，天空將在短時間內明顯變暗，平時被強烈陽光掩蓋的太陽外層大氣「日冕」也將顯現。此次日全食的全食帶將經過格陵蘭、冰島、西班牙北部及巴利阿里群島一帶，最長全食時間約2分18秒。</p>
<p>[caption id="attachment_252500" align="alignnone" width="742"]<img class=" wp-image-252500" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/08/3-300x146.jpg" alt="12日將迎來今年備受矚目的日全食。（圖／AI生成）" width="742" height="361" /> 12日將迎來今年備受矚目的日全食。（圖／AI生成）[/caption]</p>
<p>根據《Space.com》資料，日全食的具體時間會隨觀測地點而不同。例如冰島雷克雅維克當地時間約下午5時48分進入全食，持續約1分1秒；西班牙吉洪約於晚上8時26分開始全食，持續約1分46秒；馬略卡島則約於晚上8時31分進入全食，持續約1分36秒。這些均為當地時間，並非全球統一的日全食時間。由於全食只能在月球本影經過的狹窄區域觀賞，此次全食帶寬度約293公里，位於全食帶之外的地區只能看到不同程度的日偏食。</p>
<p>對台灣民眾而言，這場日全食無法在台灣直接觀賞，台灣不在此次日食的可見範圍內。不過，這場天象仍受到天文界高度關注，原因之一就是太陽日冕可能呈現獨一無二的結構。</p>
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<p>日冕並非固定不變，而是受到太陽磁場及活動狀態影響，會持續發生變化。因此，每一次日全食所看到的日冕，都相當於太陽在特定時刻留下的獨特「快照」，即使未來再次發生日全食，也不會完全重現相同的形態。</p>
<p>2026年的日全食發生在第25太陽活動週期的下降階段。雖然太陽活動已經越過約在2024年10月出現的高峰，但太陽仍可能保持一定程度的活躍。天文學家預期，這次日全食期間可能看到向外延伸的日冕流束與尖狀結構，太陽邊緣也可能出現鮮紅色日珥。至於日冕物質拋射（CME），雖然理論上可能在日全食期間被觀察到，但機率較低，不能預期一定會出現。</p>
<p>日全食除了帶來壯觀景象，也提供科學家研究太陽外層大氣與磁場活動的機會。當太陽光球層被月球完全遮蔽，原本難以直接觀察的日冕便會顯露在月球黑色輪廓周圍，成為整場天象最引人注目的景象。</p>
<p>天文專家也提醒，日偏食階段不可直接用肉眼觀看太陽，必須使用符合安全標準的太陽觀測眼鏡或適當太陽濾鏡；相機、望遠鏡及雙筒望遠鏡觀測太陽時，同樣需要使用專用太陽濾鏡。只有在真正進入全食、太陽光球層完全被月球遮住的短暫期間，才可直接觀看日冕。</p>
<p>8月12日的日全食，將讓全食帶內的觀測者短暫見證白晝轉暗，以及平時難以看見的太陽日冕。這幅由太陽活動與月球遮蔽共同形成的景象，只屬於2026年8月12日這個特殊時刻，也再次展現太陽系天體運行所帶來的壯觀天文奇觀。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.space.com/stargazing/solar-eclipses/what-time-is-the-total-solar-eclipse-on-aug-12-2026" target="_blank" rel="noopener"> Space.com</a>、<a style="color: #33cccc;" href="https://www.space.com/stargazing/solar-eclipses/the-total-solar-eclipse-on-aug-12-will-reveal-something-nobody-has-ever-seen-before" target="_blank" rel="noopener">Space.com</a></span></strong></content></p>
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		<title>NASA研究震撼假說：太陽系觀測異常浮現 疑暗藏「第五種作用力」</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 02:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[ＮＡＳＡ]]></category>
		<category><![CDATA[太陽]]></category>
		<category><![CDATA[第五種作用力]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1037" height="551" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/05/1-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="宇宙加速膨脹的過程。（圖／NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab / Michael Lentz）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/05/1-3.jpg 1037w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/05/1-3-300x159.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/05/1-3-1024x544.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/05/1-3-768x408.jpg 768w" sizes="(max-width: 1037px) 100vw, 1037px" title="NASA研究震撼假說：太陽系觀測異常浮現 疑暗藏「第五種作用力」 3"></p>
<p>近期一項由NASA相關研究人員提出的理論模型，在天文與理論物理領域引發關注。該研究從既有的宇宙學觀測出發，嘗試解釋不同尺度下的物理行為差異，並提出一種可能性：現有已知的四種基本作用力，或許仍不足以完整描述宇宙運作機制。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>近期一項由NASA相關研究人員提出的理論模型，在天文與理論物理領域引發關注。該研究從既有的宇宙學觀測出發，嘗試解釋不同尺度下的物理行為差異，並提出一種可能性：現有已知的四種基本作用力，或許仍不足以完整描述宇宙運作機制。</p>
<p>[caption id="attachment_216022" align="alignnone" width="832"]<img class=" wp-image-216022" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/05/1-3-300x159.jpg" alt="宇宙加速膨脹的過程。（圖／NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab / Michael Lentz）" width="832" height="441" /> 宇宙加速膨脹的過程。（圖／NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab / Michael Lentz）[/caption]</p>
<p>目前物理學界公認的四種基本作用力包括重力、電磁力、強核力與弱核力。然而，在描述宇宙加速膨脹、暗能量效應等現象時，標準模型仍存在未完全解釋的部分。研究人員指出，這些差異可能意味著，宇宙中還存在尚未被直接觀測到的物理機制。</p>
<p>該研究特別關注一個長期存在於宇宙學中的問題：當科學家利用大尺度宇宙模型推算整體結構演化時，其結果與太陽系內部高精度重力觀測之間，仍存在一定程度的理論落差。這種差異並不代表模型失效，但顯示目前理論仍可能存在延伸空間。</p>
<p><strong>更多科技工作請上科技專區：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://techplus.1111.com.tw/" target="_blank" rel="noopener">https://techplus.1111.com.tw/</a></span></strong><br />
<strong>科技社群討論區：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://pei.com.tw/feed/c/tech-plus" target="_blank" rel="noopener">https://pei.com.tw/feed/c/tech-plus</a></span></strong></p>
<p>在此背景下，研究提出一種假設性的解釋方向，包括修正重力理論或額外作用力的存在可能。其中，「第五種基本作用力」被用作數學模型中的潛在項，用來描述現有四種作用力無法完全涵蓋的現象。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/215903/" target="_blank" rel="noopener">川普提案大幅削減NASA科學經費！深空任務恐面臨凍結 太空界示警衝擊擴大</a></span></strong></p>
<p>研究也提及一種可能機制，稱為「遮蔽效應（screening mechanism）」。在此概念下，若存在額外作用力，其效應可能在高密度環境（如太陽系或地球附近）被大幅弱化，使其難以被現有實驗設備直接測量，但在宇宙大尺度上仍可能產生影響。</p>
<p>不過，研究團隊與相關科普媒體均強調，目前這些內容仍屬理論推測階段，尚未有任何實驗或天文觀測結果能直接證實第五種作用力的存在。相關假說仍需依賴未來更高精度的觀測數據與物理實驗進一步驗證。</p>
<p>儘管尚未定論，該研究仍被視為探索宇宙基本物理的重要方向之一。特別是在暗能量與重力理論仍存在未解問題的背景下，相關模型提供了一種重新檢視宇宙結構與基本作用力架構的可能路徑。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.sciencedaily.com/releases/2026/04/260423031528.htm" target="_blank" rel="noopener">ScienceDaily</a>、<a style="color: #33cccc;" href="https://www.universetoday.com/articles/tying-theory-to-practice-when-searching-for-dark-energy" target="_blank" rel="noopener">Universe Today</a>、<a style="color: #33cccc;" href="https://www.universetoday.com/articles/tying-theory-to-practice-when-searching-for-dark-energy" target="_blank" rel="noopener">Daily Galaxy</a></span></strong></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/216018/">NASA研究震撼假說：太陽系觀測異常浮現 疑暗藏「第五種作用力」</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<item>
		<title>近太陽小行星疑因高溫崩解形成流星流 地球或與其碎片軌道交會</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 03:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[地球]]></category>
		<category><![CDATA[太陽]]></category>
		<category><![CDATA[流星]]></category>
		<category><![CDATA[行星]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1394" height="763" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/3-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="一顆長期在太陽附近軌道運行的小行星可能正在逐步瓦解，並釋放碎片形成流星流結構。（圖／AI生成）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/3-5.jpg 1394w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/3-5-300x164.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/3-5-1024x560.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/3-5-768x420.jpg 768w" sizes="(max-width: 1394px) 100vw, 1394px" title="近太陽小行星疑因高溫崩解形成流星流 地球或與其碎片軌道交會 4"></p>
<p>最新天文研究指出，一顆長期在太陽附近軌道運行的小行星可能正在逐步瓦解，並釋放碎片形成流星流結構。研究同時顯示，地球軌道可能與該碎片流存在交會情形，使觀測到的部分流星事件具備共同來源。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>最新天文研究指出，一顆長期在太陽附近軌道運行的小行星可能正在逐步瓦解，並釋放碎片形成流星流結構。研究同時顯示，地球軌道可能與該碎片流存在交會情形，使觀測到的部分流星事件具備共同來源。</p>
<p>[caption id="attachment_212797" align="alignnone" width="838"]<img class=" wp-image-212797" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/3-5-300x164.jpg" alt="一顆長期在太陽附近軌道運行的小行星可能正在逐步瓦解，並釋放碎片形成流星流結構。（圖／AI生成）" width="838" height="458" /> 一顆長期在太陽附近軌道運行的小行星可能正在逐步瓦解，並釋放碎片形成流星流結構。（圖／AI生成）[/caption]</p>
<p>研究團隊透過分析約282個流星事件的軌跡與特徵，推測這些流星可能源自同一母體天體。研究指出，該天體在長期接近太陽的過程中，可能受到極端高溫影響而發生「熱裂解（thermal disruption）」，導致結構逐步破碎並釋放物質。</p>
<p>另一項由相關研究整理的報導指出，這些碎片在太陽系內分布後，可能形成具有明確軌道特徵的流星流。當地球運行軌道與這些碎片路徑交會時，便可能觀測到流星活動增加的現象。</p>
<p><strong>更多科技工作請上科技專區：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://techplus.1111.com.tw/" target="_blank" rel="noopener">https://techplus.1111.com.tw/</a></span></strong><br />
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<p>研究人員表示，這類流星並非隨機分布，而是具有共同來源的「家族性流星流」，顯示部分近太陽小天體可能並非穩定存在，而是在熱環境與軌道力學作用下逐步瓦解。這一發現為理解近太陽區域小行星的壽命與演化機制提供重要線索。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/212764/" target="_blank" rel="noopener">只是開場！NASA：阿提米絲二號揭開長期登月時代 計畫核心轉向「留下來」</a></span></strong></p>
<p>此外，透過分析流星進入大氣層時的軌跡與物質特徵，研究團隊得以反推母體天體的可能軌道與破裂歷史，進一步重建其演化過程。這種方法為過去難以直接觀測的近太陽小行星活動提供間接證據。</p>
<p>整體而言，研究結果顯示，太陽附近的小天體環境可能比過去認知更為動態。隨著觀測技術持續進步，科學家將能更精確追蹤近太陽小行星的破裂與碎片分布，進一步釐清其對太陽系內小天體結構的影響。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://dailygalaxy.com/2026/04/asteroid-shatters-near-sun-earth-aftermath/" target="_blank" rel="noopener">Daily Galaxy</a>、<a style="color: #33cccc;" href="https://phys.org/news/2026-04-sun-asteroid-pieces-earth-flying.html" target="_blank" rel="noopener">Phys.org</a></span></strong></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/212796/">近太陽小行星疑因高溫崩解形成流星流 地球或與其碎片軌道交會</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
]]></description>
		
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		<item>
		<title>800年前日本夜空紅光之謎有解？古詩與樹木年輪揭示可能極端太陽活動</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 02:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[夜空]]></category>
		<category><![CDATA[太陽]]></category>
		<category><![CDATA[樹木年輪]]></category>
		<category><![CDATA[紅光]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="266" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/2.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="（左）江戶時代的藤原定家肖像插畫。（右）江戶時代手抄本《明月記》抄本，內容為藤原定家的日記。圖中頁面右側提及「北方天空出現紅光」的紀錄。（圖／OIST）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/2.png 720w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/2-300x111.png 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" title="800年前日本夜空紅光之謎有解？古詩與樹木年輪揭示可能極端太陽活動 5"></p>
<p>一項由沖繩科學技術研究所（OIST）主導的研究指出，約800年前日本文獻中記錄的夜空紅光現象，可能與一次罕見的強烈太陽活動有關。研究團隊結合歷史詩歌與自然科學證據，嘗試重建當時的空間天氣狀況。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>一項由沖繩科學技術研究所（<span style="color: #33cccc;"><strong><a style="color: #33cccc;" href="https://www.oist.jp/news-center/news/2026/4/10/medieval-japanese-poetry-and-buried-trees-help-elucidate-volatile-space-weather" target="_blank" rel="noopener">OIST</a></strong></span>）主導的研究指出，約800年前日本文獻中記錄的夜空紅光現象，可能與一次罕見的強烈太陽活動有關。研究團隊結合歷史詩歌與自然科學證據，嘗試重建當時的空間天氣狀況。</p>
<p>[caption id="attachment_212655" align="alignnone" width="792"]<img class=" wp-image-212655" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/2-300x111.png" alt="（左）江戶時代的藤原定家肖像插畫。（右）江戶時代手抄本《明月記》抄本，內容為藤原定家的日記。圖中頁面右側提及「北方天空出現紅光」的紀錄。（圖／OIST）" width="792" height="293" /> （左）江戶時代的藤原定家肖像插畫。（右）江戶時代手抄本《明月記》抄本，內容為藤原定家的日記。圖中頁面右側提及「北方天空出現紅光」的紀錄。（圖／OIST）[/caption]</p>
<p>研究人員發現，鎌倉時代的詩歌與歷史紀錄中，曾描述北方天空出現異常紅光或類似極光的現象。雖然這些文字帶有文學與文化表達色彩，但其內容仍被認為可能反映當時罕見的大氣光學事件。</p>
<p>為進一步驗證，團隊分析多地樹木年輪中的碳-14變化，結果顯示在相近年代出現宇宙輻射增加的訊號，這被視為太陽高能粒子活動增強的潛在線索，並與文獻記錄時間具有一致性。</p>
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<p>研究指出，這種結合人文紀錄與自然檔案的交叉分析方法，可用於補足過去缺乏儀器觀測的太空天氣歷史，幫助科學家重建長時間尺度的太陽活動變化。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/212634/" target="_blank" rel="noopener">雷射一照太空船就會動？石墨烯「無燃料推進」曝光 驚見顛覆級可能性</a></span></strong></p>
<p>不過，研究團隊也強調，紅光現象與太陽風暴之間仍屬間接推論，目前無法完全排除其他大氣或環境因素影響，仍需更多跨地區證據進一步確認。</p>
<p>科學家表示，了解歷史極端太陽活動，有助於評估未來可能發生的強烈空間天氣事件，並提升對衛星通訊與電力系統風險的預測能力。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://dailygalaxy.com/2026/04/800-years-ago-japan-astronomers-red-lights/" target="_blank" rel="noopener">Daily Galaxy</a>、<a style="color: #33cccc;" href="https://www.oist.jp/news-center/news/2026/4/10/medieval-japanese-poetry-and-buried-trees-help-elucidate-volatile-space-weather" target="_blank" rel="noopener">OIST</a></span></strong></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/212652/">800年前日本夜空紅光之謎有解？古詩與樹木年輪揭示可能極端太陽活動</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
]]></description>
		
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		<title>太陽耀斑竟可能觸發地震？科學家探索神秘連結</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 02:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[太陽]]></category>
		<category><![CDATA[太陽耀斑]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1324" height="716" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/2-15.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="太陽耀斑釋放的高能粒子與電磁波，可能對地球高層大氣和電離層造成擾動，使地表斷層承受的微小力發生變化。（圖／AI生成）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/2-15.jpg 1324w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/2-15-300x162.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/2-15-1024x554.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/2-15-768x415.jpg 768w" sizes="(max-width: 1324px) 100vw, 1324px" title="太陽耀斑竟可能觸發地震？科學家探索神秘連結 6"></p>
<p>近期有研究提出，強烈的太陽耀斑（solar flares）可能在特定條件下，微幅影響地球電離層的電磁場，進而對已接近破裂的地殼斷層產生誘發作用，增加地震發生的可能性。科學家強調，這種效應僅在斷層已處於臨界狀態時才可能出現，因此不會每次太陽活動都引發地震。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>近期有研究提出，強烈的太陽耀斑（solar flares）可能在特定條件下，微幅影響地球電離層的電磁場，進而對已接近破裂的地殼斷層產生誘發作用，增加地震發生的可能性。科學家強調，這種效應僅在斷層已處於臨界狀態時才可能出現，因此不會每次太陽活動都引發地震。</p>
<p>[caption id="attachment_210732" align="alignnone" width="861"]<img class=" wp-image-210732" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/2-15-300x162.jpg" alt="太陽耀斑釋放的高能粒子與電磁波，可能對地球高層大氣和電離層造成擾動，使地表斷層承受的微小力發生變化。（圖／AI生成）" width="861" height="465" /> 太陽耀斑釋放的高能粒子與電磁波，可能對地球高層大氣和電離層造成擾動，使地表斷層承受的微小力發生變化。（圖／AI生成）[/caption]</p>
<p>《ScienceDaily》等媒體報導，指出該研究提供了一個新的觀察角度：太陽活動可能間接影響地球自然現象，但目前仍屬假說，需要更多長期觀測和跨領域研究來驗證因果關係。</p>
<p>研究指出，太陽耀斑釋放的高能粒子與電磁波，可能對地球高層大氣和電離層造成擾動，使地表斷層承受的微小力發生變化。在斷層已接近臨界破裂的情況下，這種微小影響可能增加地震發生的機率。然而，這並不意味著每次太陽活動都會引起地震。</p>
<p><strong>更多科技工作請上科技專區：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://techplus.1111.com.tw/" target="_blank" rel="noopener">https://techplus.1111.com.tw/</a></span></strong></p>
<p>多數地震學家認為，地震的主要原因仍是板塊構造運動及地殼壓力累積。太陽活動或許充當「誘發因素」，但目前缺乏充足的觀測數據證明這一假說。部分研究甚至顯示，即使發生強烈太陽耀斑，地震發生率也未必顯著提高。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/210716/" target="_blank" rel="noopener">火星自轉微幅加速！一天悄悄縮短 科學家揭幾大可能原因</a></span></strong></p>
<p>這項研究提醒我們，地球的自然現象可能受到外部環境微妙影響。若假說成立，未來或能將太陽活動納入地震風險模型，為地震預警與防災提供新思路。專家強調，這類研究仍屬初步探索，需要更多數據與驗證，太陽與地震的「可能連結」仍是一個科學謎題。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.sciencedaily.com/releases/2026/02/260224023209.htm" target="_blank" rel="noopener">ScienceDaily、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://www.livescience.com/planet-earth/solar-flares-may-be-triggering-earthquakes-controversial-study-claims" target="_blank" rel="noopener">LiveScience、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://www.sciencenewstoday.org/can-the-sun-trigger-earthquakes-scientists-uncover-a-surprising-connection" target="_blank" rel="noopener">ScienceNewsToday</a></span></strong></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/210729/">太陽耀斑竟可能觸發地震？科學家探索神秘連結</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
]]></description>
		
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		<item>
		<title>太陽活躍區甦醒！長壽命磁場成耀斑「高危區」</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 03:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[太陽]]></category>
		<category><![CDATA[磁場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=210267</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="718" height="481" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/2-12.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="這是公民科學家為本計畫整理的資料範例。（圖／NASA）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/2-12.jpg 718w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/2-12-300x201.jpg 300w" sizes="(max-width: 718px) 100vw, 718px" title="太陽活躍區甦醒！長壽命磁場成耀斑「高危區」 7"></p>
<p>科學家近日發現，太陽表面一些長時間活動的磁場區域（可持續數週甚至數月），不僅穩定，還是釋放最強烈太陽耀斑的高危來源，對太空天氣的預測具有重要影響。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>科學家近日發現，太陽表面一些長時間活動的磁場區域（可持續數週甚至數月），不僅穩定，還是釋放最強烈太陽耀斑的高危來源，對太空天氣的預測具有重要影響。</p>
<p>[caption id="attachment_210268" align="alignnone" width="834"]<img class=" wp-image-210268" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/03/2-12-300x201.jpg" alt="這是公民科學家為本計畫整理的資料範例。（圖／NASA）" width="834" height="559" /> 這是公民科學家為本計畫整理的資料範例。（圖／NASA）[/caption]</p>
<p>太陽表面經常出現磁場集中區，有些磁場會在短時間內形成，也可能快速消失，但有些區域的磁場則能持久存在。這次研究專注於這些持久活躍的磁場熱點，幫助科學家更好理解太陽耀斑的行為。</p>
<p>這項研究發表於2026年《天體物理學期刊》（TheAstrophysicalJournal），使用了NASASolarActiveRegionSpotter公民科學計畫的數據。該計畫邀請全球志願者觀察NASA太陽動力學觀測衛星（SDO）拍攝的活躍區圖像，回答簡單問題，協助科學家分析太陽表面的磁場變化。</p>
<p><strong>更多科技工作請上科技專區：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://techplus.1111.com.tw/" target="_blank" rel="noopener">https://techplus.1111.com.tw/</a></span></strong></p>
<p>項目負責人EmilyMason（PredictiveScienceInc.）與KaraKniezewski（美國空軍理工學院）分析志願者資料後發現，這些持久活躍的磁場區域產生耀斑的頻率遠高於一般短期活躍區，而且比其他區域更可能釋放最強烈的耀斑，風險高出3至6倍。換言之，這些區域就是太陽釋放能量的「高能熱點」。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/210256/" target="_blank" rel="noopener">超級黑洞甦醒！XRISM捕捉星系「子彈狀噴流」</a></span></strong></p>
<p>研究指出，了解這些長期活躍區的行為對預測太空天氣非常重要。科學家可以透過它們提前判斷可能影響地球的強烈耀斑事件，並進一步掌握太陽磁場的動態演化。</p>
<p>此外，這項研究也凸顯了公民科學的力量。志願者的觀察與分析，使科學家能大規模追蹤太陽活動，這種「群眾智慧」模式不僅加速研究，也讓每個人都有機會參與探索宇宙。</p>
<p>未來，隨著對這些持久活躍區的持續監測，科學家或許能更準確預測太陽爆發事件，減少對衛星、通信網路與電力系統的影響。太陽的這些「高能熱點」，正逐步揭示它神秘的活力，而公民科學也正在閃耀光芒。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.universetoday.com/articles/the-suns-long-lived-active-regions-are-massive-flare-factoriesbut-we-dont-know-why" target="_blank" rel="noopener">Universe Today</a>、<a style="color: #33cccc;" href="https://phys.org/news/2026-03-volunteers-oddly-high-solar-flare.html" target="_blank" rel="noopener">Phys.org、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://dailygalaxy.com/2026/03/nasa-volunteers-high-solar-flare-rates/" target="_blank" rel="noopener">DailyGalaxy、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://science.nasa.gov/get-involved/citizen-science/volunteers-find-oddly-high-solar-flare-rates/" target="_blank" rel="noopener">NASA</a></span></strong></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/210267/">太陽活躍區甦醒！長壽命磁場成耀斑「高危區」</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
]]></description>
		
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			</item>
		<item>
		<title>太陽自2022年來首度無黑子 活動進入下降階段</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/technology/space/207742/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 02:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[太陽]]></category>
		<category><![CDATA[無黑子]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=207742</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="732" height="615" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/02/1-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="天文觀測顯示太陽盤面一度完全沒有可見黑子，這是自2022年6月以來首次出現「無黑子日」。（圖／AI生成）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/02/1-6.jpg 732w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/02/1-6-300x252.jpg 300w" sizes="(max-width: 732px) 100vw, 732px" title="太陽自2022年來首度無黑子 活動進入下降階段 8"></p>
<p>2026年2月下旬，天文觀測顯示太陽盤面一度完全沒有可見黑子，這是自2022年6月以來首次出現「無黑子日」。2月22日的太陽影像顯示，地球可見方向的太陽表面未偵測到任何黑子活動區，引發外界關注。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>2026年2月下旬，天文觀測顯示太陽盤面一度完全沒有可見黑子，這是自2022年6月以來首次出現「無黑子日」。2月22日的太陽影像顯示，地球可見方向的太陽表面未偵測到任何黑子活動區，引發外界關注。</p>
<p>[caption id="attachment_207743" align="alignnone" width="814"]<img class="wp-image-207743" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/02/1-6-300x252.jpg" alt="" width="814" height="684" /> 天文觀測顯示太陽盤面一度完全沒有可見黑子，這是自2022年6月以來首次出現「無黑子日」。（圖／AI生成）[/caption]</p>
<p>太陽黑子是太陽表面磁場高度集中的區域，通常伴隨耀斑與日冕物質拋射（CME）等劇烈現象。黑子數量的多寡，是衡量太陽活動強弱的重要指標。當黑子數量增加，代表太陽處於活躍期；反之，黑子減少則顯示活動趨於平緩。</p>
<p>目前太陽正處於第25太陽週期的後段。這個約11年的循環自2019年開始，並於2024至2025年間達到高峰。隨著週期自高峰逐步進入下降階段，黑子數量出現波動性減少屬於正常現象。專家指出，單日或短暫出現零黑子，並不代表太陽已正式進入極小期，而是週期過渡階段可能出現的自然起伏。</p>
<p><span style="color: #33cccc;"><strong>更多科技工作請上科技專區：<a style="color: #33cccc;" href="https://techplus.1111.com.tw/" target="_blank" rel="noopener">https://techplus.1111.com.tw/</a></strong></span></p>
<p>值得注意的是，所謂「無黑子日」僅指地球可見的太陽半球未出現黑子，並不代表整顆太陽完全停止活動。太陽背向地球的一側仍可能存在活躍區。此外，即使在黑子數量偏低時，仍可能出現小規模耀斑或高速太陽風事件，對地球磁場與極光活動造成影響。因此，太空天氣監測機構仍持續追蹤太陽動態。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/207678/" target="_blank" rel="noopener">中等質量黑洞吞噬白矮星？中國天眼捕捉罕見瞬變</a></span></strong></p>
<p>綜合分析，此次太陽短暫恢復「平靜面貌」，並非異常事件，而是第25太陽週期由高峰轉入下降階段的自然現象。隨著週期未來幾年逐步邁向低谷，類似的無黑子日出現頻率可能增加，也為科學家研究太陽磁場變化提供重要觀測機會。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.space.com/astronomy/sun/the-sun-hasnt-looked-like-this-since-2022-whats-going-on" target="_blank" rel="noopener">Space.com</a>、<a style="color: #33cccc;" href="https://dailygalaxy.com/2026/02/the-sun-observed-completely-spotless/" target="_blank" rel="noopener">DailyGalaxy.com、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://earthsky.org/sun/sun-news-activity-solar-flare-cme-aurora-updates/" target="_blank" rel="noopener">EarthSky.org</a></span></strong></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/207742/">太陽自2022年來首度無黑子 活動進入下降階段</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
]]></description>
		
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		<title>首度直擊類太陽恆星「星際氣泡」！NASA揭開太陽早期防護罩之謎</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[太陽]]></category>
		<category><![CDATA[恆星]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="811" height="525" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/02/1-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="這張來自智利Cerro Tololo Inter-American Observatory的光學影像，展示了HD 61005所處的恆星背景。圖中，這顆恆星以閃亮的白點呈現，周圍散布著大小不一、同樣閃耀的其他恆星點。整個畫面充滿了各色微光點，包括藍色、白色、金色、綠色和紅色。（圖／取自NASA）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/02/1-5.jpg 811w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/02/1-5-300x194.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/02/1-5-768x497.jpg 768w" sizes="(max-width: 811px) 100vw, 811px" title="首度直擊類太陽恆星「星際氣泡」！NASA揭開太陽早期防護罩之謎 9"></p>
<p>天文學家首度拍攝到一顆類似太陽的年輕恆星，正在銀河中吹出巨大「星際氣泡」的清晰X光影像。這項突破性成果來自NASA旗下的ChandraX-rayObservatory，也是科學家第一次以X光方式解析類太陽恆星的星際圈（astrosphere）結構。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>天文學家首度拍攝到一顆類似太陽的年輕恆星，正在銀河中吹出巨大「星際氣泡」的清晰X光影像。這項突破性成果來自NASA旗下的ChandraX-rayObservatory，也是科學家第一次以X光方式解析類太陽恆星的星際圈（astrosphere）結構。</p>
<p>[caption id="attachment_207672" align="alignnone" width="834"]<img class="wp-image-207672" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/02/1-5-300x194.jpg" alt="" width="834" height="539" /> 這張來自智利Cerro Tololo Inter-American Observatory的光學影像，展示了HD 61005所處的恆星背景。圖中，這顆恆星以閃亮的白點呈現，周圍散布著大小不一、同樣閃耀的其他恆星點。整個畫面充滿了各色微光點，包括藍色、白色、金色、綠色和紅色。（圖／取自NASA）[/caption]</p>
<p>這顆恆星名為HD61005，距離地球約120光年，質量與表面溫度與太陽相近，但年齡僅約1億年，遠比約50億歲的太陽年輕許多。由於仍處於早期演化階段，HD61005釋放的恆星風速度約為現今太陽的3倍、粒子密度高達25倍，使其周圍形成明顯的高溫氣體氣泡。</p>
<p>所謂「星際圈」是由恆星風向外推擠，與周圍較冷的星際氣體與塵埃碰撞後形成的巨大結構。我們的太陽也擁有類似結構——日球層（heliosphere），它延伸至太陽系邊緣之外，能有效阻擋部分宇宙輻射，對地球環境具有重要保護作用。然而，由於我們身處日球層內部，難以從外部直接觀察其全貌。</p>
<p><span style="color: #33cccc;"><strong>更多科技工作請上科技專區：<a style="color: #33cccc;" href="https://techplus.1111.com.tw/" target="_blank" rel="noopener">https://techplus.1111.com.tw/</a></strong></span></p>
<p>HD61005的星際圈之所以能被偵測，是因為其強烈恆星風與周圍高密度星際物質劇烈互動，產生可觀測的X光輻射。研究團隊在2014年首次發現短暫X光訊號後，於2021年進行長達近19小時的深度觀測，成功解析出延伸結構。其星際圈直徑約為地球與太陽距離的200倍。</p>
<p>HD61005亦被暱稱為「飛蛾」（TheMoth），因為其周圍塵埃盤在紅外線影像中形似展翅飛蛾。早期透過HubbleSpaceTelescope觀測顯示，該區域星際物質密度約為太陽附近環境的一千倍，這也是其星際圈能清晰成像的重要原因。相關成果已發表於《TheAstrophysicalJournal》。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/207545/" target="_blank" rel="noopener">月球仍在收縮！科學家繪製千座新月海脊揭示潛在月震區域</a></span></strong></p>
<p>研究人員指出，HD61005並非太陽的祖先，而是提供一個觀察「太陽早期可能狀態」的天然實驗室。透過研究這類年輕類太陽恆星，科學家得以推測數十億年前太陽的恆星風強度，以及其對早期地球與太空環境的影響。</p>
<p>這項發現不僅揭示恆星如何塑造周遭星際空間，也為理解太陽系演化與行星環境保護機制提供關鍵線索。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.nasa.gov/missions/chandra/young-sun-caught-blowing-bubbles-by-nasas-chandra/" target="_blank" rel="noopener">NASA、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://www.space.com/astronomy/stars/nasa-space-telescope-gets-1st-clear-x-ray-image-of-sun-like-star-blowing-a-bubble" target="_blank" rel="noopener">Space.com</a></span></strong></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/207671/">首度直擊類太陽恆星「星際氣泡」！NASA揭開太陽早期防護罩之謎</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<title>太陽軌道器拍下耀斑前雪崩效應 揭示能量釋放之謎</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 02:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[太陽]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="849" height="691" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/01/1.1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="太陽爆發強烈的 M 級耀斑前一秒拍攝的一張照片。（圖／取自ESA &amp; NASA/Solar Orbiter/EUI team）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/01/1.1.jpg 849w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/01/1.1-300x244.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/01/1.1-768x625.jpg 768w" sizes="(max-width: 849px) 100vw, 849px" title="太陽軌道器拍下耀斑前雪崩效應 揭示能量釋放之謎 10"></p>
<p>歐洲太空總署（ESA）的太陽軌道器（Solar Orbiter）近日觀測到一次中等規模太陽耀斑，揭示了耀斑形成的新機制：小型磁場不穩定現象如同雪崩般累積，最終釋放巨量高能輻射。這是科學家首次直接看到單一耀斑由多次微小磁重連事件逐步演變而成。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>歐洲太空總署（ESA）的太陽軌道器（Solar Orbiter）近日觀測到一次中等規模太陽耀斑，揭示了耀斑形成的新機制：小型磁場不穩定現象如同雪崩般累積，最終釋放巨量高能輻射。這是科學家首次直接看到單一耀斑由多次微小磁重連事件逐步演變而成。</p>
<p>[caption id="attachment_205693" align="alignnone" width="803"]<img class=" wp-image-205693" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/01/1.1-300x244.jpg" alt="太陽爆發強烈的 M 級耀斑前一秒拍攝的一張照片。（圖／取自ESA &amp; NASA/Solar Orbiter/EUI team）" width="803" height="653" /> 太陽爆發強烈的 M 級耀斑前一秒拍攝的一張照片。（圖／取自<a href="https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2026/01/Unleashing_a_solar_flare" target="_blank" rel="noopener">ESA &amp; NASA/Solar Orbiter/EUI team</a>）[/caption]</p>
<p>2024年9月30日，Solar Orbiter距離太陽僅2,700萬英里（約4,330萬公里），利用極紫外成像儀（EUI）觀測到耀斑生成過程。儀器在40分鐘內拍攝每2秒一幀的影像，捕捉到幾百公里尺度的磁場細節。觀測顯示，一個弓形磁絲和交錯磁場區逐漸不穩定，磁場線斷裂再連接，釋放亮點能量，形成連鎖反應，最終引發耀斑爆發。</p>
<p>同時，Solar Orbiter上的SPICE、STIX與PHI儀器從太陽可見表面到日冕同步觀測，捕捉到高速等離子體雨下落，粒子速度可達光速的40%至50%，顯示磁場能量被轉換為高能粒子。耀斑達到峰值後，交叉磁區逐漸恢復，等離子體冷卻，粒子釋放回到正常水平。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/205555/" target="_blank" rel="noopener">驚爆！金星將迎來前所未有的流星雨 火球亮度媲美月亮</a></span></strong></p>
<p>研究負責人Pradeep Chitta表示：「我們有幸捕捉到耀斑前的前兆，揭示了雪崩式的能量釋放過程。令人驚訝的是，單一耀斑竟能通過這種方式加速如此高能粒子。」ESA科學家Miho Janvier則指出，這項發現揭示了耀斑的核心運作機制，挑戰了現有理論。</p>
<p>此前，雪崩模型僅用於解釋太陽上大量耀斑的集體行為，這次觀測顯示，它也可能適用於單個耀斑。科學家表示，未來觀測更多耀斑將有助於判斷這一機制是否普遍存在，甚至可能在其他恆星上發生。</p>
<p>相關成果已於2026年1月21日發表在《天文與天體物理學》期刊上。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.space.com/astronomy/sun/magnetic-avalanches-european-sun-watching-probe-unveils-the-central-engine-of-a-flare" target="_blank" rel="noopener">Space.com</a>、<a style="color: #33cccc;" href="https://www.sciencedaily.com/releases/2026/01/260121034114.htm" target="_blank" rel="noopener">ScienceDaily、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://www.sci.news/astronomy/magnetic-avalanches-solar-flares-14501.html#google_vignette" target="_blank" rel="noopener">SCI.NEWS、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://www.eurekalert.org/news-releases/1112826" target="_blank" rel="noopener">EurekAlert</a></span></strong></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/205691/">太陽軌道器拍下耀斑前雪崩效應 揭示能量釋放之謎</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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