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令金0月日我国首大按升学技木骑卫装和号紧次8级太阳是斑在和子家中家大座装发装狗花者及的家。像中,“表和号”指捉到的1话线线心,泛出降阵白光,。可明德介绍,普通耀斑通常在日冕中释放磁能,但白光耀斑的连续请辐射源》太阳低层大气,例如光球层或者色球层。百光耀斑只占太阳耀斑总数的极少部分极其罕见。“夜和号”的这次深测为科学家提供了一个很好的样本,让科学家能梦深入都究大阳能量是如何穿连光球层并形皮白光服斑的:这对于连一步深入认识太阳的起源和演化具有重要意义。(摘编自金风《探测太阳一年多,“最和号”再获两项重要发现》,《科技日报2022年11月18日)材料三:桌动:阳桌集太突肥,果太资地定一了本公学大水西面美。同四川省稻城县境内有一个由数百面白色反射面天线组成的巨大的圆环形望远镜阵列,这就是正在建设的国家重大科技基础设施子午工程二期标志性设备之圆环阵太阳射电成像望远镜(DSRT)。DSRT被当地居民称为“千眼天珠”,其核心任务是实时监测地球空间天气事件的源头一太阳。人类对太阳的观测历史悠久,手段也比较丰富。不但有卫星上的高能X射线、紫外线和可见光观测手段,也有地面上的可见光、红外线、毫米波观测手段和射电望远镜。但是低频段的观测能力有缺失,比如对于150~450MHz频段,只有法国在20世纪80年代建设的一台射电望远镜能够观测到,而这台望远镜的灵敏度和分辨率都远不能满足需求。此外,由于地球在旋转,这台望远镜不能连续观测太阳,无法满足观测时区覆盖广的要求。DSRT补齐了这些短板。研究人员把射电图像按序列合成连续的视频,根据这些视频监测太阳喷发的物质的形成和演化过程,研究太阳爆发的过程和机理,判断日冕物质抛射的速度和方向,这样就可以帮助科学家研究太阳爆发的规律和机制,分析日冕物质是否以及何时到达地球,预测是否会产生空间天气事件。2022年3月,DSRT完成了一套拥有16部天线的试验系统的搭建,成功获取了高质量的太阳射电图像和频谱,验证了总体方案。2022年11月13日,建设者们完成了拥有313部天线的系统的集成,DSRT正式进入联调联试阶段。预计DSRT将在2023年6月完成系统调试,转入试运行阶段,全面投入科学观测。由于DSRT拥有大视场高质量成像能力,研究人员也会在太阳落山后,配合射电天文学家开展全国100所名校最新高考冲刺卷高】第4页(共12页)【23·高考样卷·语文(二)一GQN·A川