NASA资助的**全美日食气球项目(NEBP)**将派遣五支大学团队前往冰岛和西班牙,在日食前后及期间发射科学气球 。该项目由蒙大拿州立大学的Angela Des Jardins博士领导,计划总计发射约80至86个气球
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太阳轨道器在日食前数周处于太阳远侧的特殊有利位置,使其能够绘制地球上无法看到的太阳一侧的磁场,与近地探测器一起拼凑出太阳磁活动的完整图景 。航天器的数据将与地面和机载日食测量交叉比对,以研究日冕结构和太阳风的起源
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ESA的Proba-3任务携带ASPIICS日冕仪,自2026年7月28日起已进入连续的日冕仪观测轨道,将在8月12日地面日食前后进行观测 。ESA每天在sun.esa.int/eclipse上发布日食模拟预测,以协调太阳轨道器和Proba-3的观测
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位于西班牙罗克特斯的历史悠久的埃布罗天文台正处于全食带内,将进行地面太阳和大气测量。其仪器将在全食期间捕获日冕发射线、磁场变化和电离层扰动,与高空和太空平台形成互补。
1. 日冕为何被加热到数百万度? 太阳的外层大气比其表面温度高数百倍,这违背了简单的物理常识。WB-57的SAMI成像仪将捕捉日冕精细结构和温度梯度的高分辨率多光谱图像 。将这些数据与太阳轨道器同步遥感数据进行比较,将有助于验证日冕加热机制的模型
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2. 太阳风如何从太阳向外传播? 地面日冕仪、WB-57、太阳轨道器以及Proba-3的ASPIICS日冕仪之间的协同观测,将追踪等离子体从低日冕流向太阳风的过程 。日食提供了一种罕见的天然掩星效应,揭示了原本难以观测的日冕最暗弱区域,而那里正是太阳风加速的地方。
4. 电离层如何响应太阳辐射的快速变化? 埃布罗天文台与其他地面站将在全食期间跟踪电离层电子密度和磁场变化,探测太阳辐射与地球高层大气之间的耦合机制。
NASA将于2026年8月12日美国东部时间下午1:15开始在NASA.gov/live直播日食 。ESA通过sun.esa.int/eclipse提供每日模拟更新,并在esa.int/solareclipse提供协调资源
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