Этот солнечный зонд помог проследить происхождение космической погоды

Этот солнечный зонд помог проследить происхождение космической погоды

Этот солнечный зонд помог проследить происхождение космической погоды

Как поклонник исследования космоса и любознательный ум, я в полном восторге от последних результатов, полученных с помощью солнечного орбитального аппарата Европейского космического агентства. Новые данные о причинах космической погоды, собранные им, просто поразительны.


Как страстный геймер и энтузиаст космоса, я рад поделиться интересными новостями. Solar Orbiter Европейского космического агентства предоставил новое представление о загадочном мире космической погоды. Этот невероятный космический корабль пролил новый свет на явления, вызывающие солнечные бури и другие космические возмущения. Подойдя ближе к Солнцу, чем любая другая солнечная обсерватория до нее, Solar Orbiter распутывает тонкости поведения нашей звезды, позволяя нам лучше понять и подготовиться к последствиям космической погоды здесь, на Земле.

Линии магнитного поля Солнца находятся в постоянном движении, что приводит к своеобразному поведению раскаленной плазмы на его поверхности. Эти причуды порождают различные особенности, такие как солнечные пятна – прохладные темные пятна; корональные дыры – области с однонаправленными магнитными линиями; и протуберанцы — высокие дуговые столбы светящейся плазмы. Каждое из этих солнечных явлений порождает различные типы солнечного ветра, влияющие на Солнечную систему в целом. Сопоставляя свои наблюдения за солнечным ветром в космосе с данными о поверхностных особенностях, которые породили ветер, Solar Orbiter продемонстрировал, как каждая особенность создает уникальные варианты солнечного ветра. Это открытие потенциально может помочь ученым в прогнозировании будущих условий космической погоды.

Ученые под руководством Стефани Ярдли из Университета Нортумбрии недавно поделились своими выводами в престижном журнале Nature Astronomy.

Этот солнечный зонд помог проследить происхождение космической погоды

Смотря на солнце

Солнечный орбитальный аппарат Европейского космического агентства приблизился к Солнцу в начале марта, преодолев расстояние в 47 миллионов миль, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей и лишь немного дальше, чем Меркурий, который выдерживает интенсивное солнечное излучение. Напротив, солнечный зонд НАСА «Паркер» отважился пролететь всего в 4 миллионах миль от Солнца, пройдя через его корону – тонкий внешний слой атмосферы Солнца. Данные, собранные приборами на борту Solar Orbiter во время этого тесного сближения, позволили лучше понять характеристики солнечного ветра – непрерывного истечения электрически заряженного газа, исходящего от Солнца.

Как поклонник космической физики, я рад сообщить, что Ярдли и ее команда проанализировали данные солнечного ветра о его температуре, электрическом заряде, скорости и плотности, а затем сравнили эти результаты с подробными изображениями особенностей поверхности Солнца, полученными Solar Orbiter. Корреляция между двумя наборами информации подтвердила мою веру в то, что такие явления, как солнечные пятна и корональные дыры, существенно влияют на поведение солнечного ветра, в конечном итоге влияя на спутники на орбите Земли.

Солнце, которое мы знаем как успокаивающий источник тепла в центре нашей Солнечной системы, — это нечто большее. Это массивный турбулентный огненный шар ядерного пламени с непредсказуемым динамическим магнитным полем. Когда магнитное поле Солнца взаимодействует с электрически заряженным газом или плазмой, пузырящейся на его поверхности, оно создает интригующие узоры. Когда линии магнитного поля пересекаются и запутываются, появляются темные области, называемые солнечными пятнами. Напротив, там, где силовые линии магнитного поля простираются в космос, а не возвращаются к Солнцу, мы наблюдаем темные «корональные дыры», которые имеют менее плотную плазму.

Особые характеристики Солнца порождают солнечный ветер, также называемый космической погодой. Хотя солнечный ветер не прекращается, он остается динамичным. Подобно тому, как ураганы формируются над Атлантическим океаном из-за незначительных возмущений в Восточной Африке, космические явления, влияющие на спутники, вращающиеся вокруг Земли, возникают из небольших областей солнечных пятен или корональных дыр на поверхности Солнца.

Почему космическая погода имеет значение

Понимание тонкостей космической погоды становится все более важным с каждым днем, учитывая, что значительная часть нашего современного образа жизни зависит от спутников на орбите для связи и навигации. Эти спутники могут быть чувствительны к условиям космической погоды, особенно когда они подвергаются ионному облучению.

Как любопытный геймер, исследующий обширные просторы солнечной физики, я наткнулся на интригующую теорию: ученые предполагают, что быстрый солнечный ветер возникает из корональных дыр, а более медленный солнечный ветер возникает из солнечных пятен. Однако у них не было убедительных доказательств, подтверждающих эту гипотезу. Чтобы разгадать эту тайну, нам потребовался усовершенствованный космический корабль Solar Orbiter, который мог бы измерять солнечный ветер и прослеживать его до различных особенностей поверхности Солнца.

Когда я следил за колебаниями солнечного ветра, пока мой космический корабль путешествовал по различным регионам, я смог соотнести эти изменения с предыдущей солнечной активностью, произошедшей за несколько дней до этого на самом Солнце.

Корональные дыры, как и предполагали ученые, выбрасывают быстрые потоки ионов за пределы нашей Солнечной системы со скоростью примерно 2,9 миллиона километров в час. Напротив, группы солнечных пятен производят более медленную форму солнечного ветра. Эти два явления имеют разные химические составы, температуры и плотности.

Как страстный геймер и энтузиаст космоса, я бы перефразировал это утверждение следующим образом: «Из моего опыта игр и наблюдения за солнечными явлениями я могу подтвердить, что солнечный ветер сохраняет четкие признаки своего различного происхождения. Это открытие очень поможет физикам Солнца в их стремление проследить потоки до источников Солнца».

Структура солнечных пятен, корональных дыр и других особенностей солнечной поверхности может помочь будущим физикам прогнозировать тип солнечного ветра, который мы можем ожидать. Более того, последние данные предоставляют ценную информацию для таких космических аппаратов, как солнечный зонд НАСА «Паркер» и «БепиКолумбо» ЕКА, позволяя им лучше понять, как солнечная активность влияет на солнечную погоду.

Смотрите также

2024-05-29 00:18