2024年全国100所名校AB测试示范卷高三24·G3AB·语文-必考-QG 语文1-3答案

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盟斑积聚了大量太阳能量,以至于其可见光穿透了光球层。在中性铁原于将线中发白光耀斑,这是更为罕见的。”丁明德兴奋地说。大视颜毅华“表和号”的这次探测为科学家提供了一个很好的样本,让科学家能够深入暴完大像位置阳能量是如何穿透光球层并形成白光耀斑的,这对于进一步深入认识太阳的起源和淡摘化具有重要意义。毁获得(摘编自金凤《探测太阳一年多“義和号”再获两项重要发现》,《科技日报》202上,即年11月18日)的观测材料三:响,校四川省稻城县金珠镇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,圆环的正中心有一个约百米高的铁塔。这就是正在建设的国家重大科技种新基础设施子午工程二期标志性设备之一—一圆环阵太阳射电成像望远镜(DSRT)。的一DSRT被当地居民称为“千眼天珠”,由中国科学院国家空间科学中心牵头建设,其核式,团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、紫孔径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里论,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,而这台望远镜的灵敏度和分辨率都远不2年能满足需求。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补齐了这一短板。它可以观测太阳耀斑和日冕物质抛射过程中产生的射发电辐射,通过射电图像序列合成连续的视频,监测太阳喷发的物质的形成和演化过程,耀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和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。致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。虽然试验系统的规模只有法国同频段系统的1/3,但获取的太阳射电图像质量明显更好。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2023/07/2011:12【24·G3DY·语文(四)-必考-QG】

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