Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить и умереть в зоне сейсмической активности
Физики создали самую точную модель солнечной вспышки
Физики создали самую точную модель солнечной вспышки
Созданная модель описывает процессы, начинающиеся в верхней части конвекционной зоны – примерно на 10 000 километров ниже поверхности Солнца.
Команда ученых впервые использовала единую компьютерную модель для воспроизведения всего жизненного цикла солнечной вспышки: от накопления энергии на глубине в тысячи километров под поверхностью Солнца до появления запутанных линий магнитного поля, вызывающих выброс энергии. Статья, описывающая используемые методы, представлена в журнале Nature Astronomy.
«Самая точная на сегодня модель позволяет объяснить, почему вспышки выглядят именно так, при этом не останавливаясь на определенных длинах волн, а включая их диапазон, в том числе в видимом, ультрафиолетовом и экстремальном ультрафиолетовом, а также рентгеновском излучениях. Мы раскрываем множество цветов солнечных вспышек», – рассказывает Марк Ченг, ведущий автор исследования из Стэнфордского университета (США).
Анимация, показывающая солнечную вспышку, воспроизведенную в новой модели. Фиолетовый цвет показывает плазму с температурой менее 1 миллиона градусов, красный – от 1 до 10 миллионов градусов, а зеленый – выше 10 миллионов градусов. Credit: Mark Cheung/Matthias Rempe
Созданная модель описывает процессы, начинающиеся в верхней части конвекционной зоны – примерно на 10 000 километров ниже поверхности Солнца. Затем она поднимается к поверхности и распространяется на 40 000 километров в солнечную атмосферу, известную как корона. Различия в плотности газа, давлении и других характеристиках Солнца, представленных в симуляции, огромны.
«Наша модель смогла охватить весь процесс, от накопления энергии в недрах Солнца до ее достижения поверхности, подъема в корону, активизации короны и, наконец, момента высвобождения в солнечной вспышке», – добавил Матиас Ремпел, соавтор исследования из Национального центра атмосферных исследований (США).
Обсерватория «Solar Dynamics Observatory» захватила солнечную вспышку (X8.2) 10 сентября 2017 года. На изображении показана комбинация длин волн ультрафиолетового света, выделяющая чрезвычайно горячий материал во вспышках. Credits: NASA/SDO/Goddard
Работа создает основу для будущих моделей нашей звезды, которые будут в состоянии имитировать солнечную погоду в реальном времени, включая появление горячих пятен, иногда вызывающих вспышки и выбросы корональной массы, оказывающие широкое воздействие на Землю: от нарушения работы электросетей и связи до повреждения спутников и угрозы для космонавтов.
Теперь, когда модель показала, что она способна точно моделировать весь жизненный цикл вспышки, ученые планируют проверить ее на реальных наблюдениях Солнца и посмотреть, сможет ли она успешно воспроизвести то, что действительно происходит на поверхности нашей звезды.