来源:《新植物学家》
一项新研究表明,树木年轮对远古太阳风暴(宫崎事件)产生的放射性碳(碳14)记录,因树种生物学特性不同而存在差异。树木吸收碳后可能存储数月乃至数年才用于木质部生长,且不同物种的生长季节、碳储存和利用策略各异,这些因素会影响年轮中碳14“尖峰”的出现时间和强度。厘清这些生物学过程,将有助于更精准地重建太阳风暴历史事件的时间与强度,并改进放射性碳定年法在考古等领域的应用。
来源:《新植物学家》
一项新研究表明,树木年轮对远古太阳风暴(宫崎事件)产生的放射性碳(碳14)记录,因树种生物学特性不同而存在差异。树木吸收碳后可能存储数月乃至数年才用于木质部生长,且不同物种的生长季节、碳储存和利用策略各异,这些因素会影响年轮中碳14“尖峰”的出现时间和强度。厘清这些生物学过程,将有助于更精准地重建太阳风暴历史事件的时间与强度,并改进放射性碳定年法在考古等领域的应用。
来源:美国国家海洋和大气管理局(NOAA)及多国观测报告
受多个日冕物质抛射影响,强地磁风暴于11月12日前后袭击地球,在欧洲匈牙利、英国及美国堪萨斯州、得克萨斯州等低纬度地区引发罕见极光。此次太阳活动还导致GPS通信与电网受到干扰,并迫使蓝色起源火星轨道器发射任务推迟。预报显示至少还有一波能量更强的太阳爆发即将抵达,当前正值11年太阳活动周期峰值,类似事件可能持续至年底。