Группа исследователей представила механизм, объясняющий, как восстанавливаются корональные затемнения – темные, обедненные области на Солнце, вызванные интенсивными всплесками плазмы.
Это исследование дает ценную информацию о том, как солнечная корона пополняется после коронального выброса массы (CME), расширяя наше понимание процессов, которые вызывают экстремальные явления космической погоды. По мере того, как текущий солнечный цикл приближается к своему пику, эти события станут более частыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysicals. В команду входят исследователи из Сколковского института науки и технологий, Миланского политехнического университета, NorthWest Research Associates, Университета Граца и обсерватории Канзельхёэ.
Корональные выбросы массы — это огромные пузыри магнитной плазмы весом в миллиарды тонн, которые вырываются из Солнца, достигают Земли за считанные дни и вызывают сильные геомагнитные бури, которые разрушают и в конечном итоге разрушают технологии, на которые мы полагаемся каждый день, и влияют на нашу жизнь.
Совсем недавно, в мае 2024 года, сильный шторм вынудил трансполярные полеты изменить маршрут, и космическому кораблю пришлось выполнить более 5000 маневров, чтобы оставаться на орбите. Проблема заключается в том, что трудно обнаружить выброс корональной массы на ранней стадии; Обычно эти события не обнаруживаются до тех пор, пока они не станут хорошо развитыми и не будут видны коронографам, моделирующим полное солнечное затмение.
Однако мы можем отслеживать признаки этих вспышек на Солнце, наблюдая корональные затемнения — темные области, которые появляются на изображениях солнечной короны в крайнем ультрафиолете (EUV), которые указывают на потерю материала во время выброса плазмы и дают представление об их массе и скорости. и направление.
Команда разработала методы анализа времени существования корональных затемнений, выявляя, как и когда солнечная корона восстанавливается и пополняется после КВМ. Для этого он использовал долгосрочные наблюдения корональных затемнений под разными углами наблюдения в течение нескольких дней с момента начала КВМ.
«Благодаря изображениям высокого разрешения, полученным с космических аппаратов SDO и STEREO, мы теперь видим, как корональные петли расширяются и становятся ярче в затемняющихся областях после всплесков CME. Эти петли, которые возникают как до, так и после извержений, постоянно покрывают и пополняют темнеющие области». «Мы раскрываем механизм процесса восстановления Солнца», — говорит Джулия Ронка, руководитель исследования и аспирант Миланского политехнического университета, приехавшая в Сколтех по программе обмена Erasmus.
«Мы не должны изучать признаки солнечной активности изолированно», — говорит Галина Чикунова, соавтор исследования, доктор философии Сколтеха. Выпускница, которая сейчас продолжает свои исследования в Хварской обсерватории Загребского университета.
«Извлекая как можно больше информации из изображений Солнца, снятых разными спутниками, мы можем обнаружить неожиданные связи. Мы наблюдали, что затемнения, следы солнечных взрывов, часто исчезают быстрее, чем ожидалось».
Откройте для себя новейшие достижения науки, технологий и космоса благодаря более чем 100 000 подписчиков, которые ежедневно получают информацию от Phys.org. Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку и получайте ежедневные или еженедельные новости о прорывах, инновациях и важных результатах исследований.
«Исследуя как затемненные, так и просветленные области короны, мы обнаружили продолжающееся развитие корональных петель — ключевой механизм восстановления, который объясняет, почему затемнение исчезает раньше, чем ожидалось».
«Корональные петли образуются в активных областях Солнца, постоянно формируясь и растворяясь по мере расширения в верхние слои солнечной короны. Хотя эти петли менее яркие, чем окружающие структуры, и поэтому их трудно обнаружить, их протяженность играет ключевую роль. «Это ускоряет восстановление после затемнения», — добавила Татьяна Подладчикова, доцент Сколтеха, соавтор исследования.
Это исследование проливает новый свет на явления солнечных извержений и дает ценную информацию о процессах, которые определяют поведение Солнца и его бурное настроение.
Информация от: Сколковским институтом науки и технологий.