Хромосфера Солнца

 

Систематизированный материал на эту тему находится в стадии подготовки. В данный момент доступны материалы, касающиеся исследований в XXI веке по этому вопросу

 

 

Получены видеоизображения плазменных петель на Солнце

6 декабря 2006 г.

Японский космический зонд Hinode передал видеоизображения плазменных петель над поверхностью Солнца. Космический аппарат, который ранее назывался Solar-B, был запущен японским аэрокосмическим агентством (JAXA) 22 сентября 2006 года. Три телескопа, которыми оснащен Hinode, могут одновременно производить наблюдения в видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах.

Первый видеоролик на основе снимков, сделанных с помощью оптического телескопа зонда, демонстрируют развитие плазменных петель над поверхностью Солнца. Петли формируются, когда горячая плазма поднимается с поверхности и начинает двигаться вдоль линий магнитного поля Солнца. В некоторых случаях газ быстро остывает и снова попадает на поверхность.

Участник проекта Джон Девис считает, что плазменные петли образуются в результате внезапного высвобождения энергии, заключенной в магнитном поле. Это явление называется «магнитным пересоединением».

Приборы космического зонда Hinode в настоящее время проходят тестирование. Полноценные научные наблюдения планируется начать в январе 2007 года. Ученые надеются, что эти наблюдения смогут выяснить природу корональных выбросов (CME), в результате которых образуется излучение, опасное для космонавтов и выводящее из строя спутники.

Источник: CNews.ru

 

Американские учёные подтвердили участие магнитных волн в нагреве короны Солнца

25 января 2008 г.

Американским учёным впервые удалось подтвердить участие магнитных волн в нагреве атмосферы Солнца. Известно, что температура солнечной короны в сотни раз выше, чем температура на поверхности светила. Магнитные волны, также известные как волны Альфвена, могут доставлять энергию с поверхности Солнца к его атмосфере.

Ранее учёные предполагали, что эти волны играют роль проводника энергии. Барт де Понтье из Лаборатории исследования Солнца и астрофизики компании Lockheed Martin и его коллеги использовали в своём исследовании данные о хромосфере, расположенной между короной и поверхностью светила, полученные при помощи японского зонда "Хинодэ".

Исследователи обнаружили не только волны Альфвена, но также подсчитали, что их влияния достаточно для нагрева атмосферы Солнца и разгона солнечного ветра до 1,6 миллионов км/ч. Одним лишь влиянием хромосферы, однако, объяснить это явление нельзя.

Некоторые волны могут отражаться обратно на поверхность Солнца, а те, которые достигают короны, очень сложно обнаружить используемыми приборами. Учёные во главе с Барт де Понтье обратились за помощью к специалистам из Университета Осло (Норвегия), которые создали компьютерную модель части Солнца. Исследователи выяснили, что магнитные волны, выявленные в модели короны, сильно напоминают волны Альфвена, напрямую наблюдаемые в хромосфере.

Компьютерное моделирование помогло идентифицировать, что волны Альфвена доставляют энергию к короне. Этот факт поможет в дальнейшем сделать более точную модель Солнца.

Источник: КомпьюЛента

 

Российский спутник зафиксировал гигантский выброс вещества на Солнце

18 апреля 2009 г.

Рентгеновская обсерватория ТЕСИС на борту российского спутника «Коронас-Фотон» зафиксировала крупнейший за последний год выброс вещества из атмосферы Солнца — в межпланетное пространство был выброшен протуберанец длиной в 50 раз больше диаметра Земли.

Рентгеновская обсерватория ТЕСИС на борту российского спутника «Коронас-Фотон» зафиксировала крупнейший за последний год выброс вещества из атмосферы Солнца — в межпланетное пространство был выброшен протуберанец длиной в 50 раз больше диаметра Земли, говорится в сообщении на сайте обсерватории, созданной учеными Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Скорость выбрасываемого вещества достигала нескольких сотен километров в секунду, однако плазма может не преодолеть притяжения Солнца и упадет обратно.

«Даже если протуберанец сможет преодолеть силы притяжения нашей звезды, он практически не имеет шансов встретиться с Землей… Межпланетные линии магнитного поля, выходящие из этой области Солнца, проходят мимо нашей планеты. Зато при текущей конфигурации планет и поля, эти линии упираются в Марс. Это значит, что именно на поверхности этой планеты может через несколько дней закончить свою жизнь обнаруженный сегодня объект», — отмечают ученые Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Обсерватория ТЕСИС была создана в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Она предназначена для мониторинга солнечной активности и текущего состояния космической погоды, получения ответов на актуальные вопросы физики Солнца, такие как проблема нагрева короны, механизм солнечных вспышек, природа солнечного цикла. В ходе эксперимента будут получены около миллиона новых изображений Солнца.

Российский спутник «Коронас-Фотон» был выведен на орбиту 30 января. Общее руководство проектом осуществляет Институт астрофизики МИФИ. Он является третьим в ряду спутников «Коронас» (от «Комплексные орбитальные околоземные наблюдения активности Солнца»). Первый из них, «Коронас-И», был запущен в 1994 году и проработал на орбите до 2001 года. Тогда же, в 2001 году, был запущен следующий спутник, «Коронас-Ф», который закончил работу в декабре 2005 года.

Источник:  РИА «Новости»

 

Ученые НАСА раскрыли тайну "огненных волос" Солнца

23 июня 2017 г.

 Астрономы НАСА проследили за рождением сотен миллионов спикул, своеобразных "огненных волос" Солнца, через которые его материя превращается в солнечный ветер, и выяснили, как они возникают.

Вспышки (корональные выбросы массы), не являются главным источником солнечных выбросов. Их львиная доля приходится на солнечный ветер и так называемые спикулы – небольшие протуберанцы у поверхности Солнца, в которых материя светила разгоняется и покидает его пределы. Благодаря существованию спикул поверхность Солнца, если взглянуть на него с близкого расстояния, напоминает копну шевелящихся огненных волос, а не "лысый" и неподвижный раскаленный шар.

Каждую секунду в хромосфере рождаются и исчезают десятки миллионов спикул. Их выбросы достигают высоты в десятки тысяч километров за 5-10 минут — считанные мгновения по космическим меркам — и затем или падают назад, или улетают в космос.

Оказалось, что в приповерхностных слоях светила содержится достаточно много нейтральных атомов. Они кардинальным образом меняют то, как ведут себя линии магнитного поля в верхней части хромосферы, вырабатываемые "кипением" материи Солнца в более глубоких слоях его недр.

источник - https://ria.ru/science/20170623/1497153392.html

 

Миссия CLASP2.1 измерила магнитное поле в хромосфере Солнца

8 октября 2021 года с ракетного полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико был запущен космический аппарат CLASP2.1, который расшифровывается как хромосферный спектрополяриметр 2.1. Он полетел внутри ракеты-зонда Black Brant IX, достигнув высоты 271 км в суборбитальном полете. Миссия была разработана для измерения магнитного поля Солнца в  хромосфере. CLASP2.1 - это третий космический полет прибора CLASP в ракете-зонде, который длился 6 минут. В течение этого короткого времени он фотографировал различные участки хромосферы, чтобы проанализировать ее магнитное поле.

источник - https://new-science.ru/missiya-clasp2-1-izmerila-magnitnoe-pole-v-hromosfere-solnca/

 

Опубликованы новые детализированные изображения хромосферы Солнца

12 сентября 2022

Были опубликованы новые снимки хромосферы Солнца — внутреннего слоя солнечной атмосферы. Снимки с высоким разрешением были сделаны с помощью теперь уже полностью работающего солнечного телескопа Даниэля К. Иноуэ (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на вершине вулкана Халеакала на Гавайях. Ученые говорят, что обсерватория откроет новую эру в изучении Солнца и его воздействия на нашу планету.

На снимке можно увидеть область на Солнце диаметром 82 500 километров, где температура может достигать 7200 градусов по Цельсию. Национальный научный фонд США (NSF) заявил, что телескоп приближается к завершению первого года этапа ввода в эксплуатацию и «выполняет свое обещание показать Солнце невиданными ранее способами».

Одной из основных целей телескопа является лучшее понимание солнечной динамики. Это, в свою очередь, также поможет ученым прогнозировать выбросы корональной массы (CME). В настоящее время космические агентства способны предвидеть СМЕ примерно на 48 минут вперед, но с помощью нового телескопа они надеются делать прогнозы на 48 часов вперед.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20220912175355