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太阳磁场的测量最早通过“塞曼效应”实现。塞曼效应是一种物理现象,这种效应使一条谱线在磁场中分裂成多条波长不同的谱线,通过测量波长差距就可以获得磁场的信息。长期以来,科学家通过这种方法对太阳光球的磁场进行了深入研究。然而,日冕磁场较弱,相应的波长差距很小,要测量它需要灵敏度和精度很高的仪器。不久前,利用位于美国夏威夷的丹尼尔·井上太阳望远镜,科学家成功捕捉到日冕中微弱的塞曼效应信号,并绘制出一个小范围内的日冕磁场分布图。此外,射电观测也是获取日冕磁场信息的重要手段。借助地面射电望远镜阵列观测,科学家能够对太阳上部分区域(如耀斑发生的区域)进行较为准确的日冕磁场诊断,从而监测这些区域的磁场变化。
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“科研成果反哺课堂,需要一个持续发力的过程,在评价与引导方面,还应在提升学术资源流动性上下功夫。我想,高校课程应当作为讲述和探讨较为成熟的科学知识的空间,单单一个科研项目的成果还不足以支撑其成熟度。在青年教师完整完成一个项目后,可以引导其开展学术讲座分享学术前沿信息;当教师沿着横、纵学科方向结题多个项目,就可为其提供机会开设专业前沿课程;等到前沿课程愈发成熟,就可以逐渐培育形成新的专业发展方向。”浙江师范大学资深教授、中国高等教育学会学术发展咨询委员会副主任兼秘书长马陆亭认为,通过这样一步步积累和进阶,不断在教学中注入科研活力,“至少几年、几十年后毕业的学生对专业的理解会与此前大不一样”。
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