Фотосфера Солнца

 

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

 

 

Гигантская "трещина" рассекла солнечный диск

3 ноября 2005 г.

27 октября на Солнце появилось образование, внешне напоминающее гигантскую трещину. Правда, несмотря на апокалиптический вид, собственно трещиной она не является. Объекты такого рода, по современным научным представлениям, называются волокнами, или филаментами, и представляют собой гигантские протуберанцы, проецирующиеся на солнечный диск. При взгляде на такие волокна сверху, оно кажется темным из-за относительно низкой температуры газа в нем на фоне горячей фотосферы. Если же мы видим его "в профиль", на фоне космического пространства, оно выглядит как гигантская полыхающая петля. При разрушении филаментов наблюдаются солнечные вспышки особого рода - так называемые "вспышки Хайдера", получившие свое наименование в честь открывшего их астронома доктора Чарльза Хайдера, известного своей многодневной голодовкой у Белого Дома в конце 1980-х годов.

Появление гигантской "трещины" свидетельствует о том, что аномально высокая активность Солнца, резко возросшая в последние годы, не утихает. Происходящие на Солнце процессы способны в любой момент преподнести человечеству неприятный сюрприз.

Источник: CNews.ru

 

Вспышки на Солнце вызывают солнцетрясения

23 апреля 2008 г.

Данные, полученные с космического аппарата SOHO, показывают, что мощным солнечными вспышками, предшествуют сильнейшие «солнцетрясения».

 Внешние покровы Солнца представляют собой постоянно вращающийся вихрь раскалённых газов. Турбулентность в этих регионах порождает рябь, которая распространяется по всей поверхности светила. Изучение этого явления позволило получить важную информацию о том, что происходит в недрах Солнца. Особенно полезными оказались 5-минутные 3-миллигерцовые колебания.

Таким образом, наблюдая подобное явление на других звёздах, астрономы смогут предсказывать очередные вспышки на их поверхности. С помощью наземных телескопов исследователям уже удалось зарегистрировать признаки подобных явлений на некоторых иных светилах.

 Источник: КомпьюЛента

 

Форма Солнца оказалась изменчивой

6 октября 2008 г.

Астрономы NASA установили, что Солнце имеет непостоянную форму, которая меняется в зависимости от активности звезды. Периодические изменения составляют всего 10,77 миллисекунд, то есть одну тысячную от 1/360 градуса. Градус составляет 1/360 полной окружности. По словам ученых, наблюдаемое утолщение звезды равно видимой толщине человеческого волоса на расстоянии полутора километров. Знания о подобных изменениях будут полезны при сверхточных расчетах орбиты Меркурия.

Для исследования ученые использовали данные орбитального телескопа RHESSI. Этот аппарат, запущенный в 2002 году, предназначен для наблюдения за Солнцем. При помощи этого телескопа ученым удалось установить, что поверхность звезды является совсем не ровной: она покрыта системой ярких "гребней". В период солнечной активности "гребни" собираются в районе экватора Солнца и немного "полнят" звезду (увеличивают экваториальный радиус).

Выступы имеют магнитную природу. Они являются поверхностным проявлением так называемых супергранул, которые представляют собой конвективные ячейки – аналоги обычных пузырей в кипящей воде, только в масштабах Солнца. Диаметр ячеек может оставлять 20-30 тысяч километров. При этом время их жизни может достигать двух суток.

Источник: Lenta.Ru

 

Астрономы впервые измерили глубину солнечных пятен

21 августа 2009 г.

Еще в 1769 году профессор Университета Глазго Александр Уилсон открыл, что солнечные пятна кажутся вогнутыми. Это наблюдение было сделано при изучении пятен на границе солнечного диска. Однако до последнего времени оставалось неясным - является ли данный факт просто особенностью наблюдений или у пятен действительно имеется глубина.

В рамках нового исследования ученые изучили данные, собранный миссией SOHO. Используя данные наблюдений более 25 тысяч пятен, исследователи построили компьютерную модель этих образований. Затем, используя полученную модель, астрономы выяснили, что центральные регионы пятен расположены примерно на 1500 км ниже краев.

Солнечные пятна - темные регионы на Солнце, температура которых ниже окружающей их материи. Считается, что пятна представляют собой выход на поверхность мощных магнитных полей внутри светила. Совсем недавно ученым удалось построить модель формирования солнечных пятен, для расчета которой использовался суперкомпьютер, способный выполнять 76 триллионов операций в секунду.

Источник: Lenta.Ru

 

Две кометы врезалась в Солнце

01 июня 2011

Второй раз за последние десять дней космические аппараты НАСА фиксирует случай кометы, летевшей в сторону Солнца. Как и в прошлый раз, произошедший в середине мая, попытка столкновения кометы с Солнцем сопровождалась мощными коронарными выбросами. По мнению учёных, сам факт «суицида комет», которые, естественно до звезды не долетали, расплавляясь при приближении к огненному карлику, не имеет прямой связи с магнитными бурями.

Видеокадры свидетельствуют о наличии мощного выплеска солнечной энергии после погружения комет в Солнце, но причинно-следственную связь между явлениями астрономы установить не могут.

Обе кометы врезавшиеся в Солнце были из семейства околосолнечных комет Крейца, представлявших когда-то единую комету, распавшуюся на множество частей несколько сотен лет назад. Кометы были названы в честь Генриха Крейца - астронома XIX века, который описал их взаимосвязь.

При последнем вхождении кометы в солнечную зону, Солнце извергало корональное вещество в течение нескольких часов, выделив примерно десять миллиардов тонн плазмы, удаляющейся от звезды с высочайшей скоростью в 1 миллион миль в час. При достижении этих частиц земного магнитного поля они могут вызвать «геомагнитные бури».

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=1669

 

Телескоп НАСА увидел на Солнце подходящие для серфинга волны

8 июня 2011 г.

Съемки с борта орбитальной солнечной обсерватории SDO (Solar Dynamics Observatory) позволили ученым обнаружить на Солнце волны, очень похожие на те, на которых на Земле любят кататься серферы.

Такие волны, запущенные так называемой неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца, возникающей при большой разнице скоростей на разделе двух сред, позволяют рассеивать избыточную энергию. Их исследование позволит лучше понять, как устроена солнечная корона и почему корона в тысячи раз горячее, чем должна быть согласно расчетам.

Компьютерное моделирование подтвердило, что такие волны действительно формируются на Солнце. Возникающая турбулентность и трение разогревают плазму и увеличивают температуру короны.

источник - http://ria.ru/science/20110608/385808423.html

 

Астрономы предрекают резкое снижение солнечной активности

15 июня 2011 г.

Солнечная активность в следующие 20-30 лет может резко снизиться, что способно привести к повторению так называемого "маундеровского минимума" - самого длительного падения солнечной активности с 1645 по 1715 год, с которым связывают "малый ледниковый период" в Европе.

Три научные группы, представившие результаты своих исследований солнечной короны, его поверхности и внутренней структуры на конференции астрономов-гелиофизиков в университете штата Нью-Мексико в городе Лас Крусес, пришли к выводу, что следующий, 25-й, цикл солнечной активности может быть значительно ослаблен, либо вообще будет пропущен.

"Это очень необычно и неожиданно, но тот факт, что три принципиально разных подхода к исследованию Солнца указывают в одну сторону, является мощным свидетельством того, что цикл солнечной активности может впасть в спячку", - говорит Фрэнк Хилл (Frank Hill) из Национальной солнечной обсерватории в штате Нью-Мексико.

Последние 400 лет наблюдений за Солнцем свидетельствуют о том, что наше светило испытывает чередующиеся периоды роста и снижения активности, сменяющие друг друга с периодом примерно в 11 лет.

В период роста активности на Солнце значительно чаще происходят вспышки, появляются "корональные дыры" - области с повышенной скоростью солнечного ветра - и выбросы плазмы, которые становятся причиной магнитных бурь на Земле. Главным показателем уровня активности служит количество солнечных пятен - сравнительно темных и холодных областей, которые образуются там, где на "поверхность" звезды выходят "трубки" очень мощного магнитного поля. Пятна появляются чаще при максимумах активности, и значительно реже - при "спокойном" Солнце.

Новый цикл сопровождается сменой полярности солнечного магнитного поля.

Предыдущий 23-й солнечный цикл (их нумерацию начала в 1750-м году Цюрихская обсерватория) отличался рекордно глубоким минимумом. Число дней без пятен стало самым большим с начала 19-го века. При этом подъем активности в новом 24-м цикле был очень "пологим", рост солнечной активности, по оценкам ученых, отставал от "графика" примерно на три года.

Ученые, изучавшие динамику изменений магнитного поля Солнца, обнаружили, что признаки, которые обычно указывают на начало зарождения пятен нового цикла, отсутствуют или слабо выражены. По мнению исследователей, следующий цикл солнечной активности либо "задержится" до 2022 года, или же его просто не будет.

источник - http://ria.ru/science/20110615/388676853.html

 

Заснят солнечный световой мост

20 июня 2011

Американским астрономом-любителем Ховардом Эскильдсеном была сделана фотография необычного явления - светового "моста" на Солнце через одно из солнечных пятен.

Природа "световых мостов" в настоящее время астрономами не разгадана. Они появляются перед разделением солнечных пятен на две части. Вполне возможно, что данный световой мост – предвестник мощной вспышки на Солнце.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=1690

 

Солнце и планеты Солнечной системы состоят из различного вещества.

29 июня 2011

Образцы солнечного вещества, доставленные на Землю космическим аппаратом миссии НАСА Genesis, прямо указывают на то, что Солнце и планеты Солнечной системы были сформированы из различного вещества. Ранее считалось, что и Солнце и планеты были сформированы из одного и того же вещества туманности, но, незначительные различия в типе атомов кислорода и азота, образцов, доставленных на Землю, опровергают это утверждение.

Воздух на Земле содержит три различных вида атомов кислорода. Подавляющее большинство приходится на атомы O-16, но так же присутствует незначительное количество атомов O-17 и O-18. В доставленных образцах процент O-16 был немного выше, чем в веществе, из которого состоит Земля, Луна, метеориты и другие объекты Солнечной системы. Процент же изотопов O-17 и O-18 в солнечном веществе был значительно ниже.

Помимо разницы в количественном содержании изотопов кислорода, материя Солнца и планет имеет разницу в количестве изотопов азота. Почти 100 процентов азота в Солнечной системе приходится на долю азота N-14, но встречается незначительное количество азота N-15. На Солнце и, к удивлению, на Юпитере, процентное содержание N-14 немного выше, но, вот N-15 там почти на 40 процентов меньше, чем в других частях системы.

"Результаты анализа образцов солнечного вещества дал нам знание о том, что все объекты Солнечной системы были сформированы не из того же облака, из которого было сформировано само Солнце. Но мы пока еще не в состоянии ответить на вопросы как и почему это произошло, вероятно, ответы на эти вопросы мы найдем в ходе дальнейших исследований в этом направлении" - сказал Кевин Маккигэн, ученый из Калифорнийского университета, член научной группы миссии Genesis.

источник - http://www.dailytechinfo.org/space/2567-uchenye-sdelali-otkrytie-solnce-i-planety-solnechnoj-sistemy-sostoyat-iz-razlichnogo-veshhestva.html

 

Ученые выяснили из чего состоит Солнце

06 июля 2011

Благодаря образцам солнечного ветра, полученных во время космической миссии под кодовым названием Genesis, команда франко-американских ученых смогла выяснить изотопный состав азота Солнца.

В ходе исследования выяснилось, что изотопный состав солнечного азота разительно отличается от изотопного состава метеоритов и Земли.

Выяснилось, что изотопный состав азота (15N) Солнца на 60% меньше изотопного состава Земли и на 300% меньше изотопного состава азота комет. Таким образом, изотопный состав азота Солнца больше походит на атмосферу Юпитера, которая была исследована 10 лет назад американским зондом. Сходство между изотопным составом азота Юпитера и Солнца показывает, что планеты-гиганты захватили какую-то часть газа протосолнечной туманности.

источник - http://www.infuture.ru/article/4578

 

На Солнце произошла самая мощная за пять лет вспышка

9 августа 2011 г.

 На Солнце произошла самая мощная с декабря 2006 года рентгеновская вспышка, однако это событие не приведет к серьезным возмущениям магнитного поля на Земле.

Произошла вспышка класса X6.9. Последний раз вспышка класса X6 была 6 декабря 2006 года, с тех пор вспышек такой мощности не было.

Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

За последние 37 лет - за всю историю наблюдений - было 35 вспышек класса X7 и выше.

источник - http://ria.ru/science/20110809/414019815.html

 

Астрономы научились предсказывать появление солнечных пятен

18 августа 2011 г.

 Астрофизики создали способ за один-два дня предсказывать появление солнечных пятен - одного из главных проявлений солнечной активности, это позволит людям на Земле вовремя подготовиться к магнитным бурям, опасным для электросетей, электроники и космических аппаратов.

Статис Илонидис, Чжао Цзюньвэй и Александр Косовичев из Стэнфордского университета разработали метод предсказания появления солнечных пятен, сопоставив данные об очагах магнитной активности во внутренних слоях светила, собранные обсерваторией SOHO за время ее работы, с временем появления их на самой поверхности Солнца.

Илонидис и его коллеги выяснили, что очаг солнечного пятна расположен на глубине 50-65 тысяч километров, в зоне обмена плазмой между нижними и верхними слоями Солнца. В статье отмечается, что такие магнитные аномалии предшествовали появлению пятен в тихих и активных регионах светила.

Центр магнитной активности движется со скоростью в 0,3-0,6 километра в секунду в сторону поверхности светила, и достигает ее через 28-40 часов. При этом размеры очага достаточно небольшие - его диаметр не превышает 30-50 тысяч километров. Как считают ученые, это может объяснить, почему два полюса пятен на поверхности Солнца находятся очень близко друг к другу в первые мгновения своего существования.

Ученые проверили свои выводы, проанализировав магнитную активность в девяти случайно выбранных участках в тихих регионах светила. Глубинные центры магнитной активности отсутствовали на всех участках.

Непрерывное наблюдение за магнитной обстановкой на Солнце при помощи солнечных обсерваторий SOHO и SDO позволит точно прогнозировать космическую погоду и предсказывать появление пятен за один-два дня до их появления, заключают ученые.

источник - http://ria.ru/science/20110818/419717188.html

 

Солнечные вспышки оказались в три раза мощнее, чем считалось ранее

8 сентября 2011 г.

 Наблюдения с космической обсерватории НАСА SDO (Solar Dynamics Observatory) свидетельствуют, что мощные взрывные процессы на Солнце - солнечные вспышки - приносят к границе земной атмосферы более чем в три раза больше энергии, чем считалось ранее.

До появления SDO энергия солнечных вспышек измерялась главным образом в рентгеновском диапазоне, с помощью спутников GOES. По этому параметру вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности рентгеновского излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Именно рентгеновский пик считается пиком вспышки в целом.

Солнечная обсерватория SDO способна следить за процессами на Солнце сразу в нескольких диапазонах, что позволило ученым впервые проследить за историей вспышки не только в рентгене.

источник - http://ria.ru/science/20110908/432130482.html

 

Ученые разгадывают тайну темных пятен на Солнце

01 февраля 2012

Ученые могут быть на один шаг ближе к разгадке тайны солнечных пятен - темных магнитных образований на поверхности нашей ближайшей звезды.

Эти пятна, как полагают ученые, возникают при повышенной магнитной активности, которая тормозит поток тепла на участок Солнца, заставляя его темнеть. Но главный источник, повышающий уровень магнетизма до сих пор остается неизвестным.

"Мы считаем, что молекулярный водород играет важную роль в формировании и эволюции солнечных пятен", говорит Сара Джеглли, ученый-исследователь Солнца, проводившая исследования во время учебы в Гавайском университете в Маноа.

Внутри солнечных пятен на поверхности Солнца может быть достаточно прохладно, чтобы два атома водорода соединились вместе и сформировали молекулу. Когда два атома соединяются в одну молекулу, то она оказывает давление, составляющее только половину давления двух частиц. И когда давление падает, как в этом случае, магнитные поля могут еще больше усилиться.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2036

 

Каким было наше Солнце много миллиардов лет назад?

16 февраля 2012

Большинство звезд стараются увеличить свою яркость по мере того, как они становятся старше. Это связано с их ядром, которое со временем становится более густым и горячим. Исследователи считают, что такой же сценарий характерен и для Солнца, которое, по их мнению, раньше было на 30% тусклее и холоднее. ученые даже называют приблизительный срок, когда яркость Солнца была слабее. Предположительно, это было около 4,5 миллиардов лет тому назад. Однако это противоречит общепринятым фактам о том, что уже 4,4 миллиарда лет тому назад на Земли были океаны жидкой воды, а на Марсе, по предположению исследователей, жидкая вода и теплый влажный климат существовали 4 миллиарда лет тому назад.

Во избежание так называемого парадокса молодого тусклого Солнца, ученые отдали предпочтение другой теории эволюции Солнца, по которой оно изначально и постоянно было столь же ярким и горячим, как сейчас.

источник - http://www.infuture.ru/article/5698

 

За одни сутки на Солнце произошло пять бурь

28 февраля 2012

Солнечные бури вспыхнули между 23 и 24 февраля и вырвались почти из всех областей звезды, в том числе из верхней, нижней, левой и правой сторонах от солнечного диска, как сообщают космические обсерватории. На самом деле, эти четыре вспышки произошли в пределах одного 24-часового периода.

Одно из извержений вызвало впечатляющую магнитную вспышку в ночь на 24 февраля. Это вызвало первый из двух корональных выбросов массы (КВМ), которые были выброшены в сторону Земли. КВМ – это массивные извержения солнечной плазмы и заряженных частиц, которые могут привести к потенциально вредным геомагнитным бурям, когда они попадают на силовые линии магнитного поля Земли.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2079

 

"Корабль пришельцев" рядом с Солнцем оказался магнитным торнадо

14 марта 2012 г.

"Корабль пришельцев" рядом с Солнцем, обнаруженный на снимках с солнечной обсерватории НАСА SDO, на самом деле является входом в тоннель солнечного "магнитного торнадо" - американская космическая обсерватория впервые настолько детально зафиксировала это редкое явление в атмосфере нашего светила.

Ранее интернет-пользователи обнаружили среди выложенных в открытый доступ видеозаписей с обсерватории SDO загадочную картину - гигантский черный круг, соединенный с поверхностью Солнца темной "пуповиной". Такой "НЛО на заправке" вызвал ажиотаж в интернете.

В отличие от земных смерчей, он тянется не вертикально, а горизонтально, вдоль "поверхности" Солнца. Этот вихрь выкидывает вещество наружу, расчищает пустую область, и поэтому мы видим как бы огромный черный тоннель, пробитый в солнечной короне, черный круг. Он идеально круглый, у него очень четкие края.

Такой вихревой цилиндр может тянуться вдоль поверхности Солнца на сотни тысяч километров, а диаметр туннеля составляет около 20 тысяч километров.

источник - http://ria.ru/science/20120314/594223500.html

 

Новая модель Солнца отражает как крупно- так и мелкомасштабные процессы

26 марта 2016

На протяжении многих лет ученые разрабатывали различные инструменты, которые помогают понять, как устроено Солнце. В недавние годы были разработаны модели, в которых производится попытка воспроизвести процессы солнечной активности, одним из которых является смена направления магнитного поля, происходящая с частотой один раз в 11 лет. Однако все такие модели можно разделить на две основные категории: модели, воспроизводящие только крупномасштабные процессы, и модели, воспроизводящие только процессы, протекающие в относительно мелком масштабе. Целью создания этой новой модели поэтому состояла в отражении в одной модели процессов, происходящих как в крупном, так и в мелком масштабах, а также в ответе на вопрос, как Солнцу удается поддерживать устойчивое крупномасштабное магнитное поле, несмотря на то, что в мелком масштабе на нашей звезде наблюдаются лишь хаотичные магнитные поля.

При создании этой новой модели исследователи использовали математику, уменьшив с помощью математической обработки мелкомасштабные коэффициенты диффузии (параметры, используемые для описания работы Солнца как целого), что позволило снизить их влияние на средства, при помощи которых Солнце генерирует электромагнитное поле. Этот прием позволил создать целый набор новых изображений.

Пока что эта модель так не позволила ответить на вопрос, почему Солнце оказывается способно поддерживать крупномасштабные магнитные поля, однако исследователи считают, что это связано с проявляющимися в млеком масштабе мощными магнитными полями с низкой вязкостью, подавляющими этот видимый хаос, таким образом позволяя поддерживать общее мощное магнитное поле.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=8352

 

Редкий тип солнечной бури замечен орбитальным спутником

01 июня 2012

17 мая на Солнце была замечена умеренная вспышка М-класса, пославшая на Землю потоки частиц высокой энергии, которые сформировали у нас неверное представление об интенсивности давшей им начало вспышки. Частицы летели почти со скоростью света и преодолели расстояние от Солнца до Земли почти за 20 минут, после чего столкнулись с нашей атмосферой и излились на поверхность потоками нейтронов. Такие события носят название Ground level enhancement или GLE («Увеличение интенсивности на поверхности»).

Первое GLE начиная с 2006 г. было зафиксировано совместным русско-итальянским аппаратом PAMELA (. Эти события принято рассматривать как признак нахождения Солнца на пике его активности.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2376

 

Аппарат НАСА зафиксировал сверхбыстрое солнечное извержение

15 августа 2012

23 июля Солнце отправило в космическое пространство массивное облако солнечного вещества, называемое корональным выбросом массы (CME), которое понеслось в направлении космических аппаратов-близнецов НАСА STEREO. Учёные, используя наблюдения STEREO, подсчитали, что стремительный CME путешествовал со скоростью между 2900 и 3540 километров в секунду.

Безумная скорость этого CME ставит его на первое место списка самых быстрых корональных выбросов массы, когда-либо наблюдаемых при помощи STEREO.

Миссия STEREO была запущена в 2006 г. и состоит из двух идентичных аппаратов, находящихся на орбите и наблюдающих за Солнцем с разных сторон, позволяя таким образом учёным получать стереокартину нашей звезды.

Активность Солнца возрастает и убывает на протяжении 11-летнего цикла. Сейчас Солнце движется к пику своей активности, которого оно должно достигнуть к середине 2013 г.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2673

 

Аппарат SDO сделал снимок плазменной петли на Солнце, длиной 800 тысяч километров.

19 августа 2012

Космический аппарат НАСА Solar Dynamics Observatory (SDO) прислал на Землю захватывающий снимок поверхности Солнца. Самой большой достопримечательностью данного снимка является обширная яркая область, нить длиной около 800 тысяч километров, которая является выходом на поверхность солнечной плазмы из глубин нашей звезды. На приведенном ниже видео можно увидеть солнечные нити, которые напоминают темные берега, нависающие над более яркой поверхностью Солнца.

Когда непостоянные магнитные поля, удерживающие в своих ловушках материю солнечных нитей, внезапно и резко меняют свою конфигурацию, это приводит к огромным извержениям солнечной плазмы в окружающее космическое пространство, которые хорошо известны нам как солнечные вспышки. В настоящее время Солнце находится в активной фазе его 11-летнего цикла, максимум которого придется на 2013 года.

источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3914-apparat-sdo-sdelal-snimok-plazmennoy-petli-na-solnce-dlinoy-800-tysyach-kilometrov.html

 

Вспышка на Солнце в 774 году оказалась мощнейшей в истории

26 декабря 2012 г.

На Солнце периодически происходят вспышки — взрывообразные эпизоды выделения энергии в виде видимого света, тепла и рентгеновского излучения. Считается, что наиболее мощная вспышка произошла в 1859 году во время так называемого "события Каррингтона". Во время этой мощнейшей вспышки выделилось приблизительно 10 йоттоджоулей (10 в 25 степени) энергии, что в 20 раз больше энергии, выделившейся во время падения метеорита, уничтожившего динозавров и морских рептилий.

Адриан Мелотт из университета штата Канзас и его коллега Брайан Томас из университета Уошберна в Топеке (США) изучали "супервспышку" на Солнце в 8 веке нашей эры, чьи следы были недавно найдены в годичных кольцах японских кедров. Они попытались вычислить точное количество энергии, которая могла выделиться во время супервспышки в 774 году.

Для этого ученые вычислили долю радиоактивного углерода-14 в годичных кольцах кедров, и определили количество энергии, которая была принесена на Землю вспышкой. Затем астрономы попытались вычислить энергию выброса на самом Солнце, меняя площадь вспышки и долю ее материи, достигшей нашей планеты.

Оказалось, что мощность вспышки была на два порядка ниже максимальных значений, которые предсказывали их коллеги. Тем не менее, это не лишает событие 774 года статуса "супервспышки". По расчетам исследователей, во время всплеска 774 года на Солнце выделилось около 200 йоттоджоулей (2 * 10 в 26 степени) энергии, что в 20 раз больше мощности "события Каррингтона".

источник - http://ria.ru/science/20121226/916285834.html

 

Солнце разразилось двумя вспышками X-класса — мощнейшими в этом году

14 мая 2013

Активность Солнца растёт! 12 мая 2013 г. Солнце разразилось вспышкой, которую НАСА назвало «значительной» и которая была классифицирована как X1.7, оказавшись при этом первой вспышкой X-класса 2013 г. Затем  13 мая, на Солнце произошло ещё более высокоэнергетическое извержение — это была вспышка класса X2.8. Обе вспышки наблюдались далеко за пределами контура солнечного диска и сопровождались другим солнечным феноменом, корональным выбросом массы (СМЕ) — выбросом в космос потоков солнечного вещества.

Ни один из СМЕ не был направлен к Земле, ни одна близлежащая планета не оказалась на «линии огня».

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=3875

 

Протоны от солнечных вспышек добрались до Земли

15 мая 2013 г.

Заряженные частицы, выброшенные Солнцем во время четырех мощных вспышек в предыдущие дни, добрались до Земли — американские спутники GOES фиксируют рост концентрации протонов в околоземном пространстве, возможна слабая "протонная буря", свидетельствуют данные центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

"Это остатки потоков, которые были инжектированы (выброшены) ранее активной областью 1748 на восточном краю Солнца. Основные потоки прошли мимо. Мы не ожидаем никаких опасных явлений, никаких опасных превышений. Может быть, они S1 превысят немного, то есть самый низший уровень (протонного события)", — сказал РИА Новости представитель Института прикладной геофизики Росгидромета.

источник - http://ria.ru/science/20130515/937522930.html

 

Температура земного ядра оказалась равной температуре фотосферы Солнца

29 мая 2013

Температура, которой обладает внешняя граница твёрдого ядра нашей планеты, оказалась примерно такой же, как и температура фотосферы Солнца - шесть тысяч градусов.

Используя электроны, разогнанные в синхротроне, учёные провели высокоточный эксперимент по установлению температуры плавления железа, из которого состоит в основном внутреннее, твёрдое ядро нашей планеты. Результаты эксперимента продемонстрировали, что при давлениях порядка 2,2 миллиона атмосфер температура плавления железа составляет около 5000 Кельвинов, а при давлении в 3,3 миллиона атмосфер — около 6300 К плюс-минус 500 К.

Помимо этого, исследователями было установлено, что в ядре нашей планеты наблюдается довольно толстый слой вещества, находящегося в кристаллическом состоянии, внутри которого заключена раскалённая, жидкая сердцевина.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=3986

 

Телескоп IRIS начинает ловить первые фотоны, излучаемые скрытыми областями атмосферы Солнца

27 июля 2013

Новейшая солнечная обсерватория НАСА IRIS сделала первые фотографии, на которых видна структура и процессы, происходящие в самых низких слоях атмосферы Солнца. Эти изображения были получены уже спустя 21 час с момента официального начала миссии IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph), основной целью которой является глубокое изучение самой низкой области атмосферы Солнца, так называемой буферной зоны, которая пронизана тонкими структурами, формируемыми магнитным полем, и потоками солнечной материи, несущими энергию и движущимися наружу из глубин звезды.

Первые снимки, сделанные этим телескопом, демонстрируют тонкие волокнообразные структуры, которые никогда прежде не наблюдались в солнечной атмосфере. Помимо этого, телескоп IRIS обнаружил значительные отличия в плотности материи, ее температуре в различных участках буферной зоны. Точность оборудования телескопа позволяет ему различать объекты и различные структуры, разделенные всего несколькими сотнями километров, что в масштабах Солнца является ничтожно малым расстоянием. Благодаря таким возможностям, телескоп во всех деталях рассмотрел процессы переноса и поглощения атмосферой Солнца энергии, приводящие к появлению "быстрых" солнечных пятен, пятен, которые вспыхивают и гаснут за весьма короткий промежуток времени.

Оборудование телескопа IRIS является комбинацией ультрафиолетового телескопа и спектрографа, благодаря чему он способен получать изображения небольших областей атмосферы Солнца, размером порядка 250 километров, с высокой разрешающей способностью каждые несколько секунд. Спектрограф раскладывает поступающий от Солнца свет, позволяя определить длины волн и яркость каждой составляющей общего светового потока.

источник - http://www.dailytechinfo.org/space/5023-teleskop-iris-nachinaet-lovit-pervye-fotony-izluchaemye-skrytymi-oblastyami-atmosfery-solnca.html

 

Вторая за день вспышка высшего класса X произошла на Солнце

25 октября 2013 г.

Вспышка класса X2.1 — примерно в два раза мощнее, чем произошедшая в полдень, была зафиксирована в 19.03 мск.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Вспышек класса X на Солнце не происходило с середины мая 2013 года.

источник - http://ria.ru/space/20131025/972688874.html

 

«Огненный каньон» разверзся на Солнце

28 октября 2013

В результате выброса плазмы, произошедшего на Солнце месяц назад, на поверхности нашей звезды образовалось нечто, похожее на огненное ущелье – долину длиной около 320 тысяч километров, по которой текут реки раскаленного веществаА.

Исследователи Центра Космических Полетов Годдарда в Гринбелте из изображений, полученных 29 и 30 сентября Космической Обсерваторией Солнечной Динамики, собрали видео-ролик.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=4853

 

Рентгеновская вспышка высшего класса мощности произошла на Солнце

8 ноября 2013 г.

Рентгеновская вспышка высшего класса мощности X произошла на Солнце, не исключено, что это может привести к геомагнитным возмущениям на Земле через несколько суток.

Это была быстрая, импульсная вспышка. Наши расчеты показывают, что протонного шторма, скорее всего, не будет. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

источник - http://ria.ru/space/20131108/975478300.html

 

Переворот магнитного поля Солнца займет еще год-два

20 ноября 2013 г.

Процесс смены полярности солнечного магнитного поля будет продолжаться один-два года, а не три недели, причем "переворачивание" поля никак не скажется ни на Земле, ни на Солнечной системе в целом, сказал астрофизик Сергей Богачев из Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

"Поле одной полярности постепенно вытесняется полем другой полярности, долгое время на Солнце сосуществуют поля северной и южной полярности. И в какой-то момент одних полей становится больше, а другие совсем исчезают", — сказал Богачев.

Он пояснил, что изменения касаются только одного компонента солнечного поля — дипольного, которое очень слабое. Речь идет об очень слабых полях, дипольное поле — это около 1 гаусса, это поле примерно сравнимое с земным, и примерно в 1 тысячу раз слабее поля солнечных пятен. При этом не изменится ни сила поля, ни его топология.

источник - http://ria.ru/space/20131120/978391668.html

 

Вспышки электронов и радиосигналы с поверхности Солнца

 17 ноября 2013

Долгое время нам было известно, что Солнце может быть источником электромагнитных излучений на той же частоте, на которой работают радиостанции на земле. Если бы мы могли понять, как образуются эти радиоизлучения, их можно было бы использовать для зондирования внешних слоев солнца и межзвездного пространства, не отправляя туда космические корабли, а просто наблюдая за естественными радиосигналами.

STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory/Обсерватория Солнечно-Земных Отношений), миссия NASA, запущенная в 2006 году, состоит из двух космических аппаратов, которые вращаются вокруг Солнца, один перед Землей, а другой – за ней. Приборы на этих аппаратах намного совершеннее, чем на более ранних спутниках, запущенных для наблюдения за волнами.

Пучки электронов, которые выбрасывает Солнце, - это начало многоступенчатого процесса генерирования радиоволн. Пучки электронов переходят в солнечный ветер и генерируют волны электростатические ленгмюровские волны, которые не могут путешествовать далеко. Эти волны позже могут генерировать естественные радиоволны, которые уже можно увидеть с Земли.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=4963

 

Солнце "выплюнуло" гигантский вихрь плазмы

15 января 2014 г.

Космический телескоп SOHO зафиксировал на Солнце мощный выброс солнечной плазмы — облако заряженных частиц летит в сторону от Земли и не вызовет геомагнитных бурь.

Корональные выбросы массы — одно из проявлений солнечной активности. Когда такие выбросы достигают Земли, заряженные частицы выводят земную магнитосферу из "равновесия", и начинается магнитная буря. На снимке с космического телескопа SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), опубликованном на сайте Центра имени Годдарда НАСА, видно кольцеобразное облако плазмы, уходящее вверх.

То, что выглядит на снимке как кольцо, в действительности является поперечным сечением гигантской магнитной трубки, основания которой уходят вниз и опираются на поверхность Солнца. Вдоль оси этой трубки текут гигантские электрические токи, взаимодействие которых с магнитным полем Солнца и приводит к отрыву выброса от Солнца и его ускорению до огромных скоростей, иногда до 1-2 тысяч километров в секунду.

источник - http://ria.ru/space/20140115/989294057.html

 

Ученые выяснили, что порождает супершторма на Солнце

18 марта 2014 г.

Мощные вспышки на Солнце часто нарушают работу систем связи, спутников и угрожают здоровью космонавтов. Наиболее мощная вспышка, так называемое "событие Каррингтона", произошла в 1859 году. Повторение подобной супервспышки на Солнце сегодня может привести к коллапсу инфраструктуры планеты, что побуждает ученых искать способы предсказания таких событий.

Группа астрономов под руководством Лю Ина из Национального центра наук о космосе в Пекине (Китай) раскрыла механизм их появления, изучив данные, собранные спутниками STEREO и солнечной обсерваторией SOHO во время необычной вспышки на Солнце, которая произошла 23 июля 2012 года.

Ин и его коллеги обнаружили, что этот супершторм возник не сам по себе, а был результатом столкновения двух относительно слабых выбросов солнечной плазмы, которые начались в разных точках на поверхности Солнца почти одновременно, с разницей в 10-15 минут.

Столкновение и объединение двух облаков плазмы привело к ее резкому разогреву, усилению магнитного поля и ускорению. По расчетам ученых, этот клубок раскаленного газа начал движение в сторону Земли со скоростью 3 тысячи километров в секунду, что в 5-6 раз выше скорости "обычных" выбросов плазмы.

источник - http://ria.ru/studies/20140318/1000087911.html

 

Ученые раскрыли тайну светлых "родинок" на поверхности пятен на Солнце

30 апреля 2015 г.

 Необычно светлые точки, своеобразные космические родинки, которые всегда появляются в центре пятен на Солнце, являются следами горячих плазменных "фонтанов", поднимающихся из недр светила к его поверхности через "дырки" в его магнитном поле, заявляют российско-американские астрономы в статьях, опубликованных в Astrophysical Journal.

Василий Юрчишин и ряд других российских астрофизиков, работающих сегодня в Институте технологий Нью-Джерси в Ньюарке (США), смогли заглянуть внутрь самых темных частей пятен на Солнце и понять, почему они покрыты множеством светлых точек-"родинок", при помощи недавно построенного солнечного телескопа NST.

Высокое разрешение и скорость работы этого прибора помогла астрофизикам проследить за тем, что происходит внутри самих пятен и в атмосфере Солнца над ними.

источник - http://ria.ru/science/20150430/1061813390.html

 

Ученые пытаются создать систему предупреждения о выбросах на Солнце

16 июня 2015 г.

Солнце — активная звезда, на которой часто происходят мощные извержения солнечных частиц, которые, дойдя до Земли, могут вызвать сильные магнитные бури, негативно влияющие не только на здоровье людей, но и мешающие работе энергосетей, систем навигации и связи. Ранее предупреждение о том, что на Землю придет такая буря и какой будет ее сила, могло бы позволить лучше к ней подготовиться. Сегодняшняя технология позволяет уведомлять примерно за час до коронального выброса массы. Новая модель прогнозирования, разработанная специалистами Goddard Space Flight Center, позволяет предсказать время и мощность выброса и предупредить о корональном выбросе за 24 часа.

источник - http://ria.ru/space/20150617/1073390575.html

 

Вспышка на Солнце высокого класса М произошла 20 июня

21 июня 2015 г.

Вспышка на Солнце класса М1 была зафиксирована 20 июня, в ближайшие дни есть вероятность возникновения вспышек самого высокого класса Х, говорится в сообщении Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

Ученые отмечают, что в одной из наблюдаемых в настоящий момент на диске Солнца групп пятен за прошедшие сутки зарегистрирована одна вспышка М1.0 класса продолжительностью 41 минута и две вспышки С класса.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Мощные вспышки при определенных условиях могут привести к магнитным бурям на Земле.

источник - http://ria.ru/space/20150621/1080133329.html

 

На Солнце произошло девятнадцать вспышек за день

Две мощные и семнадцать средних по силе вспышек на Солнце зафиксировали ученые 28 августа 2015 года.

На диске Солнца наблюдалось две группы пятен. В группе 2403 (S15W69) зарегистрированы вспышка М2.2/1F, время максимума 16.16 мск, продолжительность 19 минут, вспышка М2.1/1N, время максимума 22.03 мск, продолжительность 12 минут, в рентгеновском диапазоне 17 вспышек С класса, из них максимальная С8.0/SF в 05.51 мск (24 минуты).

источник - http://ria.ru/space/20150830/1215951089.html

 

Открыты механизмы событий, сопровождающих появление солнечных пятен

07 октября 2015

Солнечные пятна представляют собой сосредоточения линий мощных магнитных полей на поверхности Солнца. Известно, что солнечные пятна вызывают взрывы (солнечные вспышки), которые напрямую влияют на наши технологические инфраструктуры. Какие механизмы отвечают за формирование солнечных пятен, и как они вызывают эти загадочные взрывы – на эти вопросы попыталась найти ответы международная исследовательская группа под руководством Шина Ториуми, которая анализировала результаты наблюдения солнечных пятен при помощи нескольких космических аппаратов: Хинодэ, Обсерватории солнечной динамики (SDO) и спутника Region Imaging Spectrograph (IRIS).

Команда произвела моделирование этих результатов наблюдений, используя современные численные модели, которые рассчитывались на суперкомпьютере Плеяды, расположенном в Исследовательском центре Эймса НАСА. В этом новом исследовании продемонстрировано, как в процессе формирования солнечного пятна «борьба» между магнитными пучками, возникающими на поверхности Солнца, становится причиной появления так называемых «световых мостов» и генерации плазменных джетов и взрывов. В исследовании также впервые показана тесная взаимосвязь между магнитными полями, заключенными во внутренних областях Солнца, формированием солнечных пятен на поверхности нашего светила и динамизмом солнечной атмосферы.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=7837

 

Описание механизма, приостанавливающего солнечные извержения

24 декабря 2015

В Принстонской лаборатории физики плазмы Министерства энергетики США исследователи во главе с Клэйтоном Майерсом идентифицировали механизм, благодаря которому развитие извержений прекращается ещё до того, как они покинут Солнце. Эти находки включают признаки, однозначно указывающие на развитие будущего извержения на поверхности нашего светила, что позволяет исключить «ложные срабатывания» систем обнаружения солнечных извержений.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=8061

 

Создана самая подробная и высококачественная модель магнитной деятельности на поверхности Солнца

8 апреля 2016

В основе всех происходящих на поверхности Солнца процессов лежат воздействия циркулирующих там магнитных полей. В течение нескольких десятилетий ученые пытались создать математические модели всего происходящего на Солнце, но эта задача является весьма сложной и была неподъемна для компьютеров предыдущих поколений. Теперь, используя ресурсы сразу нескольких суперкомпьютеров, ученые создали новую модель, которая охватывает как уровень малого, так и крупного масштаба.

Увеличение разрешающей способности модели позволили определить, что возникающие магнитные поля заставляют менее вязкую материю вести себя подобно более вязкой. Ближайшей аналогией этому является морская вода, наполненная водорослями, которые затрудняют движение в этой среде" - рассказывает Мэттиас Ремпель.

И даже с учетом всего вышесказанного новая модель Солнца еще очень далека от действительности. В ней еще нет даже намеков на причины возникновения 11-летнего цикла солнечной активности.

источник - http://www.dailytechinfo.org/infotech/7992-sozdana-samaya-podrobnaya-i-vysokokachestvennaya-model-magnitnoy-deyatelnosti-na-poverhnosti-solnca.html

 

Необычные снимки близлежащей звезды дают ключ к пониманию ранней эволюции Солнца

05 мая 2016

Международная команда астрономов под руководством профессора Стефана Крауса из Эксетерского университета (Великобритания) при помощи современных методов получения изображений смогла сделать прямой снимок структур, находящихся на поверхности звезды Дзеты Андромеды – расположенной на расстоянии 181 световой год от Земли.

Для получения изображения поверхности звезды, вращающейся вокруг своей оси с периодом 18 дней, исследователи использовали метод наблюдения под названием интерферометрия, суть которого состоит в объединении света нескольких физически отдельных телескопов для получения одного виртуального инструмента с разрешающей способностью, эквивалентной таковой для 330-метрового телескопа.

Хотя на поверхности Солнца пятна обнаруживаются преимущественно в границах двух «полос», находящихся одна чуть выше, а другая - чуть ниже экватора, на поверхности Дзеты Андромеды астрономы обнаружили пятна, в том числе и близ одного из полюсов звезды.

Кроме одного пятна в северной приполярной области звезды команда Крауса обнаружила несколько дополнительных звездных пятен, рассеянных в менее высоких широтах. Эти снимки впервые демонстрируют, что звезды с мощными магнитными полями могут иметь пятна на поверхности, расположенные близ полюсов.

Согласно исследователям эти новейшие результаты бросают вызов современным представлениям о влиянии магнитных полей на эволюцию звезд. Более того, авторы работы считают, что эти находки дают редкую возможность заглянуть в «младенческие годы» Солнца, когда происходило формирование Солнечной системы.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=8488

 

Ученые обнаружили у Cолнца признаки планет

28 марта 2017 г.

 Американские ученые зафиксировали на Солнце волны Россби, раньше это явление встречалось только на Земле.

Волны Россби на Земле встречаются над океанами и в умеренных широтах атмосферы и сильно влияют на погоду. Их особенность состоит в том, что они создают возмущения в воздушной оболочке нашей планеты, а на Солнце наблюдаются в виде изменений магнитного поля в умеренных широтах солнечной атмосферы, что ведет к колебаниям космической погоды.

Открытие стало возможно с помощью трех космических аппаратов — SDO (Solar Dynamics Observatory) и STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory), — которые позволили ученым изучать единственную звезду Солнечной системы в ракурсе 360 градусов. Раньше такие исследования были невозможны, так как с Земли было видно лишь одну сторону Солнца.

источник - https://ria.ru/science/20170328/1490921814.html

 

Ученые НАСА выяснили, как возникают все вспышки на Солнце

27 апреля 2017 г.

 Небольшие вспышки на Солнце и мощные корональные выбросы возникают под действием одних и тех же сил, заставляющих магнитное поле светила вырываться наружу и "утягивать" за собой горячую материю светила, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Земля и Солнце обладают мощными магнитными полями, которые постоянно взаимодействуют друг с другом и структура которых непрерывно меняется сама по себе. Эти изменения часто приводят к тому, что силовые линии их полей разрываются и затем повторно соединяются друг с другом.

Данный феномен, который физики называют "пересоединением", приводит к выделению огромного количества энергии, часто со взрывообразным характером. Это является причиной появления вспышек на Солнце и северных сияний у полюсов Земли – высвобожденная энергия магнитного поля разгоняет частицы в окрестностях нашей планеты и заставляет Солнце выбрасывать огромные массы горячей плазмы во время вспышек на его поверхности.

источник - https://ria.ru/science/20170427/1493247306.html

 

Солнце действительно является звездой солнечного типа

14 июля 2017

К такому, на первый взгляд, тривиальному выводу пришли авторы нового исследования. Однако на самом деле эта новая работа позволяет разрешить важное противоречие в теории, связанное с непохожестью циклов нашей звезды на циклы других солнцеподобных звезд. Эти результаты также позволяют углубить наше понимание механизмов генерации звездами их магнитных полей.

Активность Солнца меняется с периодичностью в 11 лет, вследствие изменений структуры магнитного поля звезды. В новой работе группа исследователей во главе с Антуаном Стругареком (Antoine Strugarek) показала, что цикл магнитной активности Солнца зависит от скорости вращения звезды и её светимости. Это отношение может быть выражено при помощи так называемого числа Россби; авторы показывают, что период цикла магнитной активности Солнца обратно пропорционален этому числу. Сравнив результаты своего моделирования с доступными результатами наблюдений активности для набора близлежащих звезд солнечного типа, авторы находят, что цикл активности Солнца и циклы активности других солнцеподобных звезд находятся в одинаковой зависимости от числа Россби.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=10017

 

Ученые заявили об исчезновении пятен на обращенной к Земле стороне Солнца

13  ноября 2017 г.

 Число пятен на Солнце, считающееся главной характеристикой уровня солнечной активности, стремительно падает до нуля: в настоящее время на обращенной к Земле стороне не наблюдается ни одного пятна, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН им. Лебедева.

Есть ли сейчас пятна на обратной стороне Солнца, сказать трудно, но исходя из фотографий Солнца две недели назад, когда эта сторона была обращена к Земле, пятна отсутствуют и там.

Так как пятна образуются в областях сильного поля, то в моменты максимальной напряженности поля достигает максимума и число пятен. Магнитная и связанная с ней электрическая энергия Солнца являются основным «топливом» для солнечной активности (солнечные вспышки и выбросы вещества имеют в своей основе электрическую и магнитную природу). По этой причине в годы максимума солнечного цикла растет и «взрывная» активность Солнца. В годы минимума она, напротив, затухает.

Исходя из картины, которую мы наблюдаем сейчас, Солнце неотвратимо движется к очередному минимуму, который будет достигнут в конце 2018 — первой половине 2019 годов.

источник - https://news.mail.ru/society/31622511/?frommail=10

 

Солнечный минимум оказался на удивление постоянным

20 ноября 2017

Используя наблюдательные данные, собранные в течение более чем полувека, японские астрономы выяснили, что интенсивность и спектральный состав микроволн, идущих со стороны Солнца во время последних пяти минимумов активности нашей звезды, оставались примерно одинаковыми, несмотря на существенные различия между аналогичными величинами в периоды максимумов активности Солнца.

Исследовательская группа под руководством Масуми Шимоджо, ассистент-профессора Чилийской обсерватории Национальной астрономической обсерватории Японии, проанализировала более чем 60 лет наблюдений Солнца в микроволновом диапазоне. Ученые нашли, что интенсивности и спектральный состав излучения, испускаемого Солнцем в периоды минимумов активности, связанных с 11-летним циклом активности нашего светила, оставались примерно постоянными при переходе от одного цикла к другому. В то же время в максимумах солнечной активности эти величины менялись от цикла к циклу.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=10407

 

Три спутника НАСА позволяют воссоздать солнечное извержение в 3-D

12 марта 2018

Чем больше солнечных обсерваторий, тем веселее жить астрономам: ученые разработали новые модели ударных волн, расходящихся от корональных выбросов массы (coronal mass ejections, CMEs), извержений с поверхности Солнца – исследование, которое стало возможным благодаря объединению данных, полученных при помощи трех различных спутников НАСА.

Понимание структуры ударной волны, идущей со стороны CME, является ключом к прогнозированию возможных последствий ее распространения. В новой научной работе группа исследователей во главе с Рюн-Ёнгом Квоном из Университета Джорджа Мейсона, (США), изучила данные по двум солнечным извержениям, наблюдения которых проводились при помощи сразу трех космических аппаратов: обсерватории ЕКА/НАСА Solar and Heliospheric Observatory, или SOHO, и двух спутников-близнецов НАСА, известных как Solar Terrestrial Relations Observatory, или STEREO. Один из изученных в работе CME произошел в марте 2011 г., а второй – в феврале 2014 г.

Данные с трех спутников позволили воссоздать трехмерную картину распространения ударной волны, сопровождающей движение CME. Анализ позволил подтвердить теоретические прогнозы, согласно которым близ передней части CME наблюдается мощная ударная волна, а по бокам – более слабая. В исследовании также впервые измерена плотность плазмы вокруг ударной волны – вдобавок к скорости и мощности потока высокоэнергетических частиц.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=10740

 

Ученые рассказали, когда закончатся "антивспышки" на Солнце

12 марта 2018 г.

 Разрывы в регистрируемых потоках рентгеновского излучения Солнца, или так называемые антивспышки, закончатся примерно 30-31 марта

Основной поставщик данных о вспышках на Солнце — аппараты группировки GOES (NOAA, США). Вспышку регистрируют по росту потока мягкого рентгеновского излучения звезды в околоземном космическом пространстве. В зависимости от максимальной величины потока вспышки делятся на баллы, от низшего A до самого высокого X. Последний соответствует потоку выше 10-4 ватт на квадратный метр. Всего за год из-за перекрытия поля зрения аппарата Землей теряется около 1% информации о солнечных вспышках. Вместе с тем, благодаря нахождению на соответствующей геостационарной орбите, аппарат имеет возможность пересылать на Землю данные в режиме реального времени.

источник - https://ria.ru/space/20180312/1516141825.html

 

Ученые заявили о падении солнечной активности этим летом до нуля

14 июля 2018

Российские ученые зафиксировали падение солнечной активности летом 2018 года до нуля. По словам экспертов, даже большие группы пятен на Солнце уже не способны вырабатывать вспышки.

Текущие наблюдения за наиболее активной областью подтверждают, что уровень радиации не повышается. Однако ученые отмечают, что данные изменения соответствуют ожиданиям.

«Состояние Солнца сейчас меняется в полном соответствии с моделями 11-летнего цикла. Все магнитные солнечные поля в настоящий момент концентрируются вблизи экватора. Здесь же, вблизи нулевой солнечной широты, располагаются и все появляющиеся время от времени активные области», –– цитирует специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН «РИА Новости».

Исследователи добавили, что после выхода Солнца «из спячки» новые магнитные поля должны начать формироваться на значительно больших широтах, но пока никаких признаков такой эволюции не наблюдается.

«Причина в чрезвычайно простой структуре магнитного поля, которая просто не содержит возможностей для вспышечного энерговыделения. Вторым фактором является относительно слабая величина магнитного поля, энергия которого недостаточна для заметных вспышек», –– пояснили эксперты.

Они отмечают, что если не произойдет изменений, то крупных вспышек на Солнце так и не будет. Это говорит о том, что этим летом проходящее 11-летний минимум активности Солнце подарит жителям Земли только безопасные тепло и свет.

источник - https://iz.ru/766784/2018-07-14/uchenye-zaiavili-o-padenii-solnechnoi-aktivnosti-etim-letom-do-nulia

 

Астрономы назвали причины появления «плазменных сосисок» на Солнце

24 мая 2019

Необычные волны на поверхности Солнца, похожие по форме на сосиски, оказались связаны с рождением нестабильностей в плазме светила и резким разгоном и торможением электронов во время мощных вспышек. Об этом заявили ученые из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия).

Вспышки на Солнце возникают только в тех случаях, когда линии магнитного поля, проходящие через пятна на поверхности Солнца, внезапно разрываются и начиняют пересоединяться. В итоге энергия магнитного поля, заключенная в короне, верхнем слое атмосферы светила, начинает перетекать в его недра. Весь этот процесс сопровождается выделением огромного количества энергии, что разогревает плазму звезды на десятки миллионов градусов, а также заставляет ее расширяться и двигаться в стороны и вглубь недр, где она сталкивается с более холодными скоплениями материи Солнца.

источник - https://iz.ru/881779/2019-05-24/astronomy-nazvali-prichiny-poiavleniia-plazmennykh-sosisok-na-solntce

 

SDO видит новый вид магнитного взрыва на Солнце

17 декабря 2019

Обсерватория солнечной динамики НАСА наблюдала магнитный взрыв, подобный которому никогда не видели раньше. В верхних слоях атмосферы Солнца протуберанец начал падать обратно на поверхность Солнца. Но прежде чем он успел это сделать, протуберанец врезался в пучину магнитных силовых линий, вызвав магнитный взрыв.

Ученые ранее наблюдали взрывной разрыв и пересоединение запутанных линий магнитного поля на Солнце - процесс, известный как магнитное пересоединение, - но это никогда не было вызвано извержением.

Ранее был замечен тип магнитного пересоединения, известный как спонтанное пересоединение, как на солнце, так и вокруг Земли. Но этот новый взрывоопасный тип - называемый принудительным повторным соединением - никогда не был замечен непосредственно. Впервые он был теоретизирован 15 лет назад.

Ранее наблюдавшееся самопроизвольное пересоединение требует наличия области только с правильными условиями - такими как наличие тонкого слоя ионизированного газа или плазмы, которые слабо проводит электрический ток. Новый тип, принудительное пересоединение, может происходить в более широком диапазоне мест, например в плазме, которая имеет еще более низкое сопротивление проводимости электрического тока. Однако это может произойти только в том случае, если есть какой-то определенный тип извержения. Извержение сжимает плазму и магнитные поля, заставляя их снова соединяться.

Спонтанное переподключение предлагает одно объяснение того, насколько горяча солнечная атмосфера - загадочно, что корона на миллионы градусов горячее нижних слоев атмосферы, загадка, которая десятилетиями заставляла ученых искать механизм, который управляет этим пеклом. Ученые изучили несколько длин волн ультрафиолета, чтобы рассчитать температуру плазмы во время и после события переподключения. Данные показали, что выброс, который был довольно прохладным по сравнению с пузырящейся короной, приобрел температуру после этого события. Это говорит о том, что принудительное переподключение может быть одним из способов локального нагрева короны.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20191217203310

 

Получены самые детальные фотографии поверхности Солнца

01 февраля 2020

Новый телескоп Даниэля К. Иноуйе Национального научного фонда на Гавайях смог воплотить мечту человечества в реальность, предоставив нам самые детальные снимки поверхности Солнца в истории.

Фотография доступна по ссылке https://s.hi-news.ru/wp-content/uploads/2020/02/surface_of_the_sun-750x518.jpg

Каждая из представленных на изображении солнечных гранул имеет размеры, сопоставимые площадью Чукотского автономного округа.

источник - https://hi-news.ru/space/polucheny-samye-detalnye-fotografii-poverxnosti-solnca.html

 

Новые снимки Солнца демонстрируют нити плазмы температурой в миллионы градусов

10 апреля 2020

Исследователи из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) получили снимки Солнца сверхвысокого разрешения при помощи метеорологической ракеты НАСА.

До настоящего времени определенные участки атмосферы Солнца казались темными или в основном пустыми, однако новые изображения показывают, что эти области содержат «нити» диаметром порядка 500 километров, внутри которых протекает раскаленный газ из заряженных частиц.

Эти сверхчеткие снимки были сделаны при помощи устройства получения изображений под названием High-Resolution Coronal Imager НАСА, представляющего собой уникальный телескоп, предназначенный для суборбитальных полетов на борту метеорологической ракеты. Этот телескоп может различать на Солнце структуры размером всего лишь в 70 километров (или примерно 0,01 процента от размера Солнца) и получать снимки поверхности нашей звезды в разрешении, которое является беспрецедентно высоким на сегодняшний день.

Точный физический механизм, обусловливающий возникновение этих тонких «нитей», пронизывающих атмосферу светила, в настоящее время продолжает оставаться невыясненным.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20200410071858

 

Предсказывать солнечные вспышки научились астрономы из Японии

31 июля 2020

До сих пор точно не известно, какое событие вызывает всплески активности на поверхности Солнца. На этот счет есть несколько теорий.

В своей работе японские астрономы опирались на ту теорию, которая утверждает, что небольшие возмущения магнитного поля могут вызывать обширные возмущения солнечного вещества.

Для проверки своих выводов, астрономы проанализировали спутниковые данные о девяти крупнейших вспышках на Солнце за последние два солнечных цикла. Проверка показала, что разработанный метод позволяет предсказать семь из них только по спутниковым снимкам.

Напомним, из-за большого количества заряженных частиц в солнечной массе, магнитное поле имеет сложную и нестабильную конфигурацию. В таких условиях могут возникать ситуации, при которых большая масса ионизированного вещества может вырываться в космическое пространство, вызывая поток радиации.

источник - https://rossaprimavera.ru/news/0e895e80

 

Солнечный телескоп представляет первый снимок солнечного пятна

05 декабря 2020

Крупнейшая в мире солнечная обсерватория, солнечный телескоп имени Дэниела К. Иноуэ (Daniel K. Inouye Solar Telescope, DKIST) Национального научного фонда США, на днях опубликовала первый снимок солнечного пятна. Хотя телескоп все еще находится на заключительных этапах строительства, этот снимок демонстрирует, как современная оптика телескопа и его четырехметровое основное зеркало дадут ученым возможность получать беспрецедентные виды Солнца с Земли на протяжении следующего солнечного цикла.

Снимок сделан с пространственным разрешением, превышающим примерно в 2,5 раза максимальное достигнутое ранее разрешение, и демонстрирует магнитные структуры на поверхности Солнца диаметром вплоть до 20 километров и менее.

На снимке видны удивительные подробности структуры солнечного пятна. Темные «волосы» из горячего и холодного газа, торчащие из еще более темного центра, являются результатом взаимодействия между мощными магнитными полями и горячими газами, стремящимися вырваться из-под поверхности наружу.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20201205141039

 

В России хотят провести эксперимент, раскрывающий тайны солнечных вспышек

02 февраля 2021

Российские ученые планируют в 2023-2024 годах с помощью аппаратуры, которую установят на МКС, первыми в мире начать эксперимент по комплексному изучению терагерцового излучения Солнца, который позволит раскрыть ранее неизвестные свойства солнечных вспышек, рассказал руководитель эксперимента «Солнце-Терагерц» заведующий лабораторией физики Солнца и космических лучей ФИАН имени П.Н. Лебедева Владимир Махмутов.

Ученый рассказал, что, несмотря на большое количество теоретических моделей, сейчас общепринятой теории происхождения солнечных вспышек нет. Отсутствует и четкое понимание того, в каких областях Солнца начинается ускорение заряженных частиц, и по какому механизму оно происходит.

До сегодняшнего дня недостающим звеном теории образования вспышек на Солнце оставалась терагерцовая область (то есть излучение в диапазоне от 1 до 10 триллионов герц). На Землю его очень сложно зарегистрировать, потому что оно практически полностью поглощается водяными парами в атмосфере.

Каждый канал будет оснащен оптической системой, которая оставит из солнечного излучения только терагерцовое, и системой фильтрации, которая будет выделять необходимую частоту. После этой системы фильтров будет стоять приемник излучения, сигнал с которого электроника будет подавать на борт МКС для дальнейшей передачи на Землю и обработки.

Отправить аппаратуру на МКС ученые рассчитывают в 2023-2024 годах.

источник - https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/78662/

 

Солнце разражается мощной вспышкой класса X1

28 октября 2021 Солнце разразилось мощной вспышкой. Космическая солнечная обсерватория Solar Dynamics Observatory НАСА, которая ведет постоянное наблюдение за Солнцем, сделала снимок этой вспышки, которая была отнесена к классу X1.

Класс X указывает на наиболее мощные вспышки, в то время как цифра содержит дополнительную информацию о мощности состоявшегося выброса. Вспышка, обозначаемая как X2, в два раза мощнее, чем вспышка X1, в то время как вспышка X3 характеризуется в три раза более высокой интенсивностью, по сравнению со вспышкой X1, и так далее. Вспышки, относящиеся к группе X10 и выше, считаются маловероятными событиями.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20211029184109

 

Что если корональные петли Солнца - это всего лишь иллюзия?

05 марта 2022

Ученые из Национального центра атмосферных исследований (NCAR) использовали очень подробное моделирование солнечной короны, созданное MURaM. Это магнитогидродинамическая модель, которая была расширена для моделирования того, что происходит в нескольких солнечных регионах одновременно. Это важная особенность. Находитесь ли вы на глубине 10 000 километров под поверхностью или на высоте почти 40 000 километров над ней, в солнечной короне, физические условия не одинаковы. Здесь моделирование впервые смогло охватить весь жизненный цикл солнечной вспышки, принимая во внимание все эти параметры. Модель также создавала трехмерные наборы данных, содержащие магнитное поле и структуру плазмы. Поскольку солнечная корона относительно прозрачна, на снимках Солнца корональные структуры выглядят перекрывающимися. Это затрудняет определение того, находится ли «петля», перекрывающая другие петли, впереди или позади. Также трудно определить форму этих петель. В данном случае полученные данные позволили изучить эти перекрывающиеся структуры по отдельности, что было невозможно ранее.

Анализ этих результатов оказался весьма неожиданным. Хотя исследователи смогли идентифицировать некоторые корональные петли, они также обнаружили, что во многих случаях эти структуры на самом деле были просто рябью яркой плазмы в солнечной атмосфере. Когда листы яркой плазмы складываются обратно на себя, складки выглядят как тонкие блестящие линии, имитируя вид отдельных, самостоятельных плазменных нитей.

Действительно, эти предполагаемые корональные петли до сих пор использовались для вывода информации о плотности, температуре и других физических факторах, характерных для солнечной атмосферы. Если это в основном иллюзии, то нам придется все переосмыслить.

источник - https://new-science.ru/chto-esli-koronalnye-petli-solnca-eto-vsego-lish-illjuziya/

 

Открытие двух сверхмощных солнечных вспышек древности дает новые возможности для наук о прошлом

09 марта 2022

Самая сильная вспышка за время инструментальных наблюдений, которые ведутся с 1940-х гг., произошла 23 февраля 1956 года. Было зафиксировано примерно 50-кратное превышение нормального уровня космических лучей. Больше известен еще более мощный солнечный шторм, названный событием Каррингтона, который произошел в начале сентября 1859 года. Вызванная им геомагнитная буря привела к отказу в работе телеграфа. Случись такое сегодня, наверняка произошли бы катастрофические последствия для всей энергосистемы Земли, что привело бы к тяжелым экономическим и социальным последствиям.

К настоящему времени, до публикации нашей статьи, с помощью древесных колец было надежно выявлено еще 2 подобных события: в 993 г. н.э. и 660 г. до н.э. Но это были менее мощные вспышки. Еще три события-кандидата, 1279, 1052 г. н.э. и 5410 г. до н.э., ждут своего подтверждения.

 Мощный солнечный шторм приводит к резкому усилению образования некоторых радиоактивных элементов в атмосфере Земли: бериллия-10, хлора-36, углерода-14. Радиоактивный углерод в составе углекислого газа поступает в деревья и откладывается в них в виде органических соединений, в том числе в древесине ствола. Анализируя содержание радиоуглерода в отдельных годичных кольцах деревьев, мы можем сказать, как менялось его содержание в атмосфере с точностью до одного года.

Есть деревья, которые живут по 7-9 тысяч лет? - Нет, таких деревьев нет. Максимум составляет около 5 тысяч лет, столько могут прожить отдельные экземпляры сосны остистой в засушливых районах Северной Америки. А на территории России даже лиственницы-рекордсмены не дотягивают до одной тысячи лет. Но зато в отдельных районах мира сохранились остатки деревьев, которые росли много тысячелетий назад. Те же сосны остистые погибнув не сгнивают, а сохраняются в сухих условиях еще несколько тысяч лет. В реках Европы можно найти мореный дуб, пролежавший под водой 12 тысяч лет.

Ранее на основе наблюдения за звездами идентичными Солнцу, предполагалось, что события такой силы могут происходить раз в 3-6 тысяч лет. Теперь мы можем оценить вероятность такого события по данным о самом Солнце. На сегодняшний день с разрешением в 1-2 года, необходимого для выявления сверхмощных солнечных вспышек, исследовано 2030 лет. И за этот период надежно выявлено 5 мощнейших солнечных вспышек. То есть примерно одно событие в 400 лет.

источник - https://new-science.ru/otkrytie-dvuhsverhmoshhnyh-solnechnyh-vspyshek-drevnosti-daet-novye-vozmozhnosti-dlya-nauk-o-proshlom/

 

На Солнце вспыхивает мощная вспышка

02 мая 2022

На Солнце произошла мощная солнечная вспышка, пик которой пришелся на 13:47 по Гринвичу. Обсерватория солнечной динамики НАСА, которая постоянно наблюдает за Солнцем, запечатлела это событие.

Эта вспышка классифицируется как вспышка X-класса. X-класс обозначает самые интенсивные вспышки, а номер дает больше информации о ее силе.

НАСА постоянно наблюдает за Солнцем и нашей космической средой с помощью космических аппаратов, которые изучают все - от солнечной активности до солнечной атмосферы, частиц и магнитных полей в окружающем Землю пространстве.

Обсерватория солнечной динамики - это первая миссия, запущенная в рамках программы НАСА «Жизнь со звездой» (LWS), программы, направленной на понимание причин солнечной изменчивости и ее воздействия на Землю. SDO призвана помочь нам понять влияние Солнца на Землю и околоземное пространство путем изучения солнечной атмосферы в малых масштабах пространства и времени и одновременно во многих диапазонах длин волн.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20220502214250

 

Исследователи выявили полушарную асимметрию долгосрочной активности солнечных пятен

24 мая 2022

Кандидат наук Чжан Сяоцзюань и профессор Дэн Линьхуа из Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук исследовали временную вариацию полушарного распределения долгосрочной активности солнечных пятен в период с 1939 по 2019 год.

Согласно последним теориям динамо, солнечная активность не одинакова в двух полушариях, т.е. всегда существует полушарная асимметрия. Полусферная асимметрия - это не артефакт неточных или зашумленных наблюдений, а реальная особенность солнечного цикла.

Изучение временной эволюции солнечных циклов в двух разных полушариях может дать важную информацию о динамо-процессе, лежащем в основе этой эволюции.

В данной работе исследователи изучили временное и пространственное поведение полушарной асимметрии относительного числа солнечных пятен, охватывающее восемь солнечных циклов (с марта 1939 года по ноябрь 2019 года).

Согласно анализу кросс-корреляции, исследователи обнаружили, что относительные числа солнечных пятен высоко коррелируют с международными числами солнечных пятен.

Кроме того, при временном анализе наблюдается усиление мощности в диапазонах периодов квазидвухлетних колебаний, около девяти лет, между 30 и 50 годами. Результаты анализа показывают возможный механизм, ответственный за генерацию и вариации полусферической связи на Солнце.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20220524204512

 

В недрах солнечных вспышек обнаружен ускоритель частиц естественного происхождения

15 июня 2022

Солнечные вспышки - это один из самых сильных видов космических взрывов в нашей Солнечной системе. Несмотря на огромную энергию этих вспышек, эквивалентную одновременному взрыву ста миллиардов атомных бомб, ученые-астрономы и физики не могли до последнего времени дать ответ на вопрос, как эти взрывы на Солнце разгоняют частицы, которые пронизывают около 150 миллионов километров, разделяющих Солнце и Землю, менее чем за один час. И лишь недавно исследователи из Технологического института в Нью-Джерси (New Jersey Institute of Technology, NJIT) сумели обнаружить ускоритель частиц естественного происхождения, использующий часть энергии солнечной вспышки для ускорения заряженных частиц почти до скорости света.

Ученые измерили энергетический спектр электронов в сотнях точек солнечной вспышки, вызванной процессом пересоединения и реконфигурации линий магнитного поля вдоль поверхности Солнца. Это позволило им буквально увидеть невероятно эффективный процесс конверсии энергии солнечной вспышки в естественном ускорителе, где энергия магнитных полей Солнца со 100-процентной эффективностью превращается в кинетическую энергию разгоняемых частиц.

источник - https://dailytechinfo.org/space/11563-v-nedrah-solnechnyh-vspyshek-obnaruzhen-uskoritel-chastic-estestvennogo-proishozhdenija.html

 

Тайна солнечного «магнитного возвращения» раскрыта

12 сентября 2022

На сегодняшний день магнитная активность Солнца по-прежнему скрывает множество загадок. Одно из них стало известно благодаря зонду Solar Orbiter. Это явление известно как солнечный разворот, то есть внезапное и значительное изменение направления магнитного поля солнечного ветра. Первые отклонения были обнаружены немецко-американскими зондами Helios 1 и 2 в 1970-х годах. С появлением в 2018 году солнечного зонда НАСА Parker Solar Probe число таких обнаружений резко возросло, что позволяет предположить, что вблизи Солнца это явление происходит чаще. Только в марте 2022 года аппарат Solar Orbiter сделал снимок, который теперь окончательно раскрывает тайну этого процесса, также известного как «магнитное возвращение».

Поверхность Солнца, и особенно его наиболее активные области, характеризуются двумя различными линиями магнитного поля: Те, которые расположены близко к поверхности. Они образуют дугу в солнечной атмосфере, которая замыкается обратно на поверхность. Лишь небольшая часть плазмы улетучивается, в результате чего образуется солнечный ветер. В результате происходит искажение линии поля, которая приобретает S-образную форму. Сужение этой линии приводит к появлению двух узлов, которые определяют солнечные обратные связи. Один из них распространяется в космосе вместе с солнечным ветром и может быть обнаружен зондами даже на большом расстоянии от Солнца.

Каждый раз, когда зонд регистрировал изменение направления движения, фактически он также фиксировал ускорение солнечного ветра. Теперь задача состоит в том, чтобы связать обнаруженные зондами возвращения магнитного поля с областями на поверхности Солнца, где это явление зарождается.

источник - https://new-science.ru/tajna-solnechnogo-magnitnogo-vozvrashheniya-raskryta/

 

Сгусток вещества отделился от Солнца и образовал необъяснимый вихрь на северном полюсе звезды

11 февраля 2023

Космический метеоролог Тамита Сков привлекла внимание общественности, поделившись видео, на котором видно, как протуберанец отделяется от поверхности Солнца и вращается вокруг его северного полюса, словно вихрь мощного ветра.

Плазма протуберанцев «течет» по запутанной и извилистой структуре магнитных полей, порожденных внутренней динамикой Солнца. Вспыхивающий протуберанец возникает, когда такая структура становится нестабильной и вырывается наружу, высвобождая плазму. Но на прошлой неделе нить буквально отделилась от солнца и образовала вихрь. В то время как астрономы сбиты с толку, Скотт Макинтош, физик-солнечник и заместитель директора Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо, сообщает, что этот протуберанец возникает на широте 55 градусов от Солнца со строгой регулярностью один раз за солнечный цикл, каждый 11 лет. Тем не менее этот вихрь — явление, которое до сих пор никогда не наблюдалось в случае Солнца.

источник - https://new-science.ru/sgustok-veshhestva-otdelilsya-ot-solnca-i-obrazoval-neobyasnimyj-vihr-na-severnom-poljuse-zvezdy/

 

На Солнце произошли мощные вспышки X-класса

11 и 17 февраля 2023 года на Солнце произошли мощные вспышки соответственно классов X1.1 и X2.2. Класс X говорит о высокой интенсивности вспышки, в то время как число дает больше информации о ее силе.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20230224174334

 

Стена плазмы высотой более 100 000 км господствовала над Солнцем, прежде чем разрушиться

 12 апреля 2023

 Солнце приближается к пику своей активности, солнечному максимуму, который ожидается в 2024 году. С начала года было зарегистрировано несколько крупных корональных выбросов массы (КВМ). Недавно аргентинский астрофотограф Эдуардо Шабергер Пупо сделал потрясающий снимок явления, столь же мощного, как и КВМ: стена плазмы, каскадом падающая на поверхность звезды. Он рассказал: «Мне выпала честь наблюдать и фотографировать эту великолепную стену плазмы. Она поднималась на высоту около 100 000 км над поверхностью Солнца. На экране моего компьютера это выглядело так, будто сотни нитей плазмы стекают со стены.

То, что сфотографировал Эдуардо Шабергер Пупо, — это протуберанец в полярной короне Солнца (ППК). Подобные структуры уже неоднократно наблюдались. Они появляются часто, даже ежедневно, в виде колец вокруг полюсов, но исследователи до сих пор не до конца их понимают. Они состоят из холодной, плотной плазмы, взвешенной в горячей короне.

По словам фотографа, казалось, что плазма падает с вершины «стены» в сторону поверхности Солнца. Однако на самом деле материал не находится в свободном падении, так как он все еще удерживается в пределах магнитного поля, которое первоначально изгнало его. Однако, загадочным образом, они падают быстрее, чем это позволяют магнитные силы окружающей среды, со скоростью до 36 000 км/ч, согласно расчетам экспертов. Исследователи все еще пытаются понять, как это возможно.

источник - https://new-science.ru/stena-plazmy-vysotoj-bolee-100-000-km-gospodstvovala-nad-solncem-prezhde-chem-razrushitsya/

 

Астрономы показали детальные снимки солнечных пятен

22 мая 2023

Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуе (сокращенно DKIST) заработал в конце 2019 года, став самым крупным оптическим наземным телескопом, следящим за Солнцем. Он находится на Гавайях и обладает 4-метровым главным зеркалом, пятью научными приборами и системой адаптивной оптики, что позволяет DKIST видеть рекордно мелкие структуры на Солнце.

В середине мая 2023 года были опубликованы несколько новых детальных изображений Солнца, полученных прибором VBI (Visible-Broadband Imager) в ходе первого года работы DKIST на этапе его ввода в эксплуатацию. Размеры каждой из наблюдаемых областей составляли порядка 30 тысяч километров.

источник - https://nplus1.ru/news/2023/05/22/sun-dkist-new

 

Моделирование использовали для изучения магнитного поля Солнца

01 июня 2023

Солнечный магнетизм возникает в результате процесса, известного как солнечное динамо. Он состоит из двух основных частей - крупномасштабного динамо и маломасштабного динамо, ни одно из которых ученым пока не удалось полностью смоделировать.

Ученые из Университета Аалто и Института исследований Солнечной системы Макса Планка (MPS) решили проблему маломасштабных динамо, проведя масштабное компьютерное моделирование на суперкомпьютерах.

«Используя одну из самых масштабных компьютерных симуляций, доступных в настоящее время, мы достигли наиболее реалистичных на сегодняшний день условий для моделирования этого динамо», - говорит Маарит Корпи-Лагг, руководитель группы астроинформатики и доцент кафедры компьютерных наук Университета Аалто. - «Мы показали не только то, что маломасштабное динамо существует, но и то, что оно становится более осуществимым, поскольку наша модель больше напоминает Солнце».

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20230601212132


Искусственный интеллект помог понять магнитное поле Солнца
16 июля 2023
Ученые из Грацского университета и Сколтеха совершили прорыв в солнечной физике: они создали компьютерную симуляцию на основе искусственного интеллекта, которая в близком к реальному времени режиме отражает состояние магнитного поля верхней атмосферы Солнца. Результаты исследования помогают лучше понять поведение звезды и ее влияние на так называемую космическую погоду.
Созданная авторами научной статьи симуляция показывает эволюцию наблюдаемой активной области на Солнце, причем моделирование бессилового магнитного поля выполняется практически в реальном времени: на вычисления по симуляции пятидневной серии наблюдений уходит всего 12 часов. Столь высокая скорость позволяет проводить анализ и предсказывать солнечную активность в реальном времени, чтобы в конечном счете лучше прогнозировать космическую погоду.
Надежность и устойчивость метода подтверждается сопоставлением данных наблюдений в дальней ультрафиолетовой части спектра с эволюцией свободной магнитной энергии в объёме короны. Последнюю связывают с эруптивными событиями на Солнце, такими как корональные выбросы массы — извержение огромных облаков плазмы из солнечной атмосферы на скоростях 100–3500 километров в секунду. Зоны истощения магнитной энергии во времени и пространстве прямо коррелируют с наблюдаемыми извержениями на Солнце.
источник - https://naked-science.ru/article/column/iskusstvennyj-intellekt-pomog-ponyat


  Мощнейший солнечный выброс впервые заметили одновременно на Земле, Луне и Марсе
7 августа 2023 
В конце 2021 года Солнце выбросило мощный поток плазмы, который «почувствовали» инструменты, работающие на околоземной орбите, на поверхности Луны и даже Марсаы.
В октябре 2021 года этот поток зафиксировал околоземный спутник Eu:CROPIS, а также находившиеся на Луне аппараты LRO и Chang’e-4, работающий на марсианской орбите зонд ExoMars TGO и марсоход Curiosity. Притом что Земля и Марс находились по разные стороны Солнца, а расстояние между ними составляло около 250 миллионов километров. Кроме того, выброс заметили работающие ближе к Солнцу аппараты Solar Orbiter, SOHO и BepiColombo.
Доза излучения, зарегистрированная на орбите нашей планеты, составила 10 миллигрей, на окололунной — 31 миллигрей, у Марса — девять миллигрей. Отметим, что 700 миллигрей способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а смертельно опасная величина составляет 10 грей. При этом доза накапливается со временем.
источник - https://naked-science.ru/article/astronomy/solnechnyj-vybros-zametili-na-zemle-lune-i-marse

В этом солнечном цикле Солнце более активное, чем прогнозировалось
15 августа 2023
В феврале 2022 года SpaceX запустила 49 интернет-спутников Starlink на низкую околоземную орбиту (НОО). В день запуска из-за выброса корональной массы на Солнце в атмосфере Земли на высоте примерно от 100 до 500 километров началась геомагнитная буря.
Огромное количество электромагнитной энергии было выброшено прямо в верхние слои атмосферы Земли. Это создавало красивые полярные сияния, но энергия также увеличивала плотность воздуха. Более высокая плотность воздуха, как правило, не имеет большого значения для спутников НОО, поскольку она чрезвычайно мала на обычных эксплуатационных высотах (свыше 400 километров).
Starlink, однако, изначально был запущен на высоту 210 километров. Это гораздо ближе к Земле, с экспоненциально более высокой плотностью воздуха. Тридцать восемь из 49 запущенных спутников впоследствии были потеряны из-за атмосферного сопротивления плотных слоев атмосферы.
В предыдущем цикле, который закончился в 2019 году (24—й отслеживаемый цикл с 1755 года), было 927 штормов, классифицированных только как умеренные или слабые - в среднем по одному каждые пять или около того дней.
В настоящее время мы находимся на четвертом году 25-го солнечного цикла, и этот цикл уже оказался удивительным. Предполагалось, что максимальная активность 25-го цикла наступит в 2025 году, но солнечная активность уже превысила этот показатель. Это означает, что мы наблюдаем больше геомагнитных бурь, больше полярных сияний (и на более низких широтах, чем обычно) и, потенциально, более опасные условия для спутников НОО.
источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20230815204811


Солнце меньше, чем мы думали, согласно исследованию, основанному на звуковых волнах
09 ноября 2023
Размер Солнца долгое время определялся на основе прямых наблюдений фотосферы. Этот традиционный метод был поставлен под сомнение недавней работой Масао Такаты и Дугласа Гофа, которые используют внутренние звуковые волны Солнца. Их исследование ставит под сомнение точность f-мод - звуковых волн, которые, в отличие от более глубоких p-мод, не распространяются до края фотосферы, что вносит потенциальную погрешность в оценку солнечного радиуса.
Авторы объясняют, что нужно представить себе Солнце в виде колокола, который непрерывно звонит. Но это связано не с единичным ударом, а с тем, что по нему постоянно "бьет" множество мельчайших частиц. Эта непрекращающаяся сейсмическая активность порождает миллионы колеблющихся звуковых волн или "мод", которые ученые могут обнаружить и измерить дистанционно. Наряду с p-модами, которые сжимаются и расширяются, существуют g-моды, порождаемые гравитационной силой и проявляющиеся в виде вертикальных движений. Эти g-моды превращаются в f-моды, когда они возникают вблизи поверхности звезды. При увеличении плотности звезды могут возникать новые моды, дающие дополнительные сведения о ее характеристиках.
 В отличие от f-мод, которые ограничены своего рода "призрачной поверхностью" и не простираются до края фотосферы, p-моды дают более полную картину, менее подверженную влиянию магнитных полей и турбулентности солнечной конвективной зоны. Использование этих волн позволило получить более низкую оценку радиуса Солнца по сравнению с традиционно принятой.
источник - https://new-science.ru/solnce-menshe-chem-my-dumali-soglasno-issledovaniju-osnovannomu-na-zvukovyh-volnah/


Редкое явление - одновременные солнечные вспышки на двух полушариях Солнца
22 января 2024  на солнечных пятнах, расположенных на противоположных полушариях, почти одновременно вспыхнули две солнечные вспышки, вызвав перебои в радиоприеме на Земле. Исследователи описывают этот тип одновременного события как "очень редкий". Недавно Солнце проявило исключительную активность: 22 января на противоположных полушариях одновременно вспыхнули две солнечные вспышки значительной мощности. Это редкое событие, известное как симпатическая солнечная вспышка, сигнализирует об интенсивной фазе 11-летнего солнечного цикла.
Эти солнечные пятна, расположенные на противоположных полушариях звезды, произвели вспышки на расстоянии около 500 000 километров друг от друга. Это расстояние больше, чем расстояние между Землей и Луной. Энергия, высвобожденная этими солнечными вспышками, была значительной, а их суммарная мощность эквивалентна вспышке класса M5.1. По этой классификации эти вспышки относятся к самым мощным, чуть ниже вспышек X-класса, которые являются самыми интенсивными. Магнитуда M5.1 указывает на значительное количество высвобожденной энергии, способной повлиять на космические и земные системы.
источник - https://new-science.ru/redkoe-yavlenie-odnovremennye-solnechnye-vspyshki-na-dvuh-polushariyah-solnca/


Ученые составили самый полный список медленно нарастающих солнечных вспышек на сегодняшний день
04 февраля 2024
Отношение ширины вспышки к распаду - это отношение времени, необходимого для достижения максимальной интенсивности, ко времени, необходимому для рассеивания ее энергии. Чаще всего больше времени уходит на рассеивание, чем на рост. 5-минутной вспышке может потребоваться 1 минута для подъема и 4 минуты для рассеивания, следовательно, соотношение будет 1:4. При медленно нарастающих вспышках это соотношение может составлять 1:1, при этом 2,5 минуты уйдет на подъем и 2,5 минуты на рассеивание.
Валлуван был студентом Индийского технологического института в Бомбее (IITB), когда проводилась эта работа. Используя возросшие возможности солнечного орбитального аппарата "Чандраян-2", исследователи IITB использовали данные наблюдений за первые три года для каталогизации почти 1400 медленно растущих вспышек.
Считалось, что вспышки на Солнце подобны щелчку кнута — быстро нагнетают энергию, прежде чем медленно рассеяться. Теперь наблюдение медленно нарастающих вспышек в таких больших количествах может изменить это представление.
источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20240204201118


На Солнце обнаружено радиоизлучение, похожее на планетарные полярные сияния
26 марта 2024
Ученые обнаружили радиовсплески, похожие на полярные сияния, над большим темным солнечным пятном, которое видно слева вверху на этом снимке Солнца, сделанном 11 апреля 2016 года Обсерваторией солнечной динамики НАСА. Полярные сияния, возникающие в планетарных магнитосферах, обычно характеризуются интенсивным, сильно поляризованным радиоизлучением. Подобные выбросы уже наблюдались у магнитоактивных звезд малой массы, а также у коричневых карликов (у которых никогда не начинались реакции ядерного синтеза), но никогда на Солнце. Теперь исследовательская группа обнаружила на Солнце долговременное радиоизлучение, ширина полосы и другие характеристики которого аналогичны радиоизлучению полярных сияний.
источник - https://new-science.ru/na-solnce-obnaruzheno-radioizluchenie-pohozhee-na-planetarnye-polyarnye-siyaniya/