Самые четкие изображения Солнца впервые подтвердили явление, предсказанное физиками более 150 лет назад

0 16

На новых снимках поверхность Солнца предстает в необычайных подробностях: вдоль границ магнитных областей видны многочисленные вихревые структуры, напоминающие миниатюрные водовороты.

Крупнейший в мире солнечный телескоп NSF «Daniel K. Inouye Solar Telescope» получил самые детальные на сегодняшний день изображения поверхности Солнца, впервые показав процессы, которые ранее существовали лишь в теоретических моделях. Благодаря рекордному пространственному разрешению ученые смогли разглядеть крошечные вихри диаметром всего в несколько десятков километров и подтвердить существование неустойчивости Кельвина–Гельмгольца в фотосфере нашей звезды. Результаты исследования представлены в журнале Nature.

На новых снимках поверхность Солнца предстает в необычайных подробностях: вдоль границ магнитных областей видны многочисленные вихревые структуры, напоминающие миниатюрные водовороты. Эти образования возникают там, где соседние потоки солнечной плазмы движутся с разной скоростью. До сих пор такие вихри не удавалось надежно обнаружить – разрешения существующих солнечных телескопов для этого было недостаточно.

Самые четкие изображения Солнца впервые подтвердили явление, предсказанное физиками более 150 лет назад

Самое детальное на сегодняшний день изображение поверхности Солнца, полученное на длине волны 416 нм. На снимке видны искаженные границы магнитных структур и тонкие полосчатые образования, связанные с неустойчивостью Кельвина–Гельмгольца. Credit: NSF/NSO/AURA/MPS

Чтобы убедиться в природе наблюдаемых структур, исследователи сравнили полученные данные с современными магнитогидродинамическими моделями MURaM. Компьютерные расчеты практически полностью совпали с реальными наблюдениями: размеры вихрей, расстояния между ними и особенности их развития оказались одинаковыми, что стало первым экспериментальным подтверждением существования неустойчивости Кельвина–Гельмгольца в фотосфере Солнца.

Открытие имеет большое значение для солнечной физики. По мнению ученых, эти постоянно возникающие вихри могут играть ключевую роль в закручивании магнитных силовых линий, накоплении и высвобождении магнитной энергии, которая приводит к солнечным вспышкам, выбросам корональной массы и другим явлениям космической погоды.

Видео, созданное на основе наблюдений Солнца на телескопе «Daniel K. Inouye Solar Telescope». Оно впервые с беспрецедентной детализацией показывает проявления неустойчивости Кельвина–Гельмгольца. Credit: NSF/NSO/AURA/MPS

Кроме того, обнаруженный механизм способствует перемешиванию солнечной плазмы и ускоряет распространение магнитных полей. Исследователи полагают, что он может помочь объяснить быстрое изменение магнитного поля Солнца в течение 11-летнего цикла активности, а также приблизить решение одной из главных загадок астрофизики – почему солнечная корона нагрета до миллионов градусов, значительно превышая температуру видимой поверхности звезды.

Источник: in-space.ru

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.