You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
Солнце, каким вы его еще не видели: телескоп Иноуэ снял максимально детализированные изображения
- Автор, Виктория Гилл
- Место работы, Научный корреспондент Би-би-си
- Опубликовано
- Время чтения: 3 мин
Благодаря самому мощному солнечному телескопу в мире ученым удалось запечатлеть поверхность Солнца с беспрецедентной детализацией. Они сделали фото и видео солнечных плазменных вихрей — вихревых структур, о существовании которых было известно давно, но которые ранее не удавалось увидеть.
Это сокращенный и адаптированный перевод материала корреспондента Би-би-си. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
Движение плазмы на Солнце меняет магнитное поле, и возникает вращение. Это — движущая сила всплесков энергии на Солнце. Эти явления «космической погоды» могут нарушить работу земных энергосетей и спутников и даже нанести вред космонавтам.
«Солнце — источник этой энергии и всей этой космической погоды», — говорит доктор Дэвид Боболтз из Национальной солнечной обсерватории США.
По его словам, благодаря этим подробным снимкам мы сможем более успешно реагировать на космическую погоду.
«Чтобы понять и в конечном итоге предсказывать космическую погоду, нам нужно понять физику Солнца, вплоть до мельчайших масштабов», — говорит он.
Снимки вместе с результатами исследований опубликованы в журнале Nature. Их удалось получить благодаря телескопу Иноуэ. Это крупнейший в мире солнечный телескоп, расположенный на вершине горы на Гавайях. Это место для постройки телескопа было выбрано из-за чистого неба и отсутствия пыли.
Ученым удалось детально запечатлеть закручивающиеся вихри на солнечной поверхности.
«Эти вращательные движения создают магнитную энергию, которая может накапливаться, а потом вызывать крупномасштабные взрывы», — рассказал Би-би-си астроном Национальной солнечной обсерватории Давид Куридзе.
Взрывы как погодное явление
Явление, которое исследовали ученые, называют неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца. Она возникает при взаимодействии слоев газа или жидкости — а в данном случае плазмы, то есть ионизированного газа. Возникает возмущение среды, которое перерастает в закручивающиеся вихри. Благодаря этому же явлению возникают волны в океане.
Доктор Фридрих Вёгер, другой сотрудник обсерватории, говорит, что обнаружение этого явления на поверхности Солнца не только объясняет динамику космической погоды, но даже то, почему поверхность Солнца такая горячая.
Оно показывает, как энергия уходит вверх.
«Как только в верхних слоях накапливается достаточно энергии, она может высвободиться в виде вспышки или так называемого коронального выброса массы», — рассказывает он.
Боболтз добавляет, что, помимо практической пользы (люди будут лучше понимать сущность космической погоды и то, как от нее защититься), открытие несет нам напоминание о том, что Солнце — это «уникальная лаборатория».
«Это ближайшая к нам звезда, — говорит он. — И она помогает нам понять основные законы физики. Первое экспериментальное доказательство общей теории относительности Эйнштейна было получено в результате наблюдений за солнечным затмением. Мы должны проводить такие эксперименты ради накопления человечеством знаний».