věda

Solární světlice jsou 6,5krát teplejší, než jsme si mysleli

Sluneční erupce končetin se srovnávatelným měřítkem Země. Kredit: Vytvořil Alexander Russell (University of Andrews) pomocí balíčku a dat z Open-Source Sunpy Python a data z NASA Solar Dynamics Observatory Space Telescope prostřednictvím Epic Team NASA Epic

Sluneční světlice tepelně ionty mnohem silněji než elektrony. Toto zjištění nabízí nové vysvětlení pro rozšíření spektrální linie.

Nedávná práce z University of St Andrews Naznačuje, že částice ve slunečních erupcích se mohou stát 6,5krát teplejší než dřívější odhady, což nabízí neočekávané řešení záhadu o slunci, které přetrvávalo půl století.

Solární světlice jsou silné výbuchy energie ve vnější atmosféře Slunce, které zvyšují teploty na více než 10 milionů stupňů. Tyto výbušné události dramaticky zvyšují množství solárních rentgenových paprsků a záření, které se dostanou do Země, představují rizika pro kosmické lodi, astronauty a horní atmosféru planety.

Studie zveřejněná v Astrofyzikální dopisyprozkoumal, jak sluneční světlice plazma na teploty nad 10 milionů stupňů. Tato plazma, složená z elektronů a iontů, se chová způsobem, který se liší od dlouhodobých předpokladů. Vědci zjistili, že ionty, které jsou pozitivně nabité a představují polovinu plazmy, mohou dosáhnout teplot nad 60 milionů stupňů.

Ionty se zahřívají silněji než elektrony

Výzkumný tým vedený z jiných oborů, který vycházel z zjištění z jiných oborů, vedený Dr. Alexandra Russellem, vedoucím přednášejícím solární teorie ve škole matematiky a statistik, dospěl k závěru, že sluneční erupce velmi intenzivněji zahřívají ionty mnohem intenzivněji než elektrony.

Obrázek sluneční erupce
Solární světlice. Kredit: Vytvořil Alexander Russell (University of Andrews) pomocí balíčku a dat z Open-Source Sunpy Python a data z NASA Solar Dynamics Observatory Space Telescope prostřednictvím Epic Team NASA Epic

Dr. Russell, řekl: „Byli jsme nadšeni nedávnými objevy, že proces zvaný magnetický opětovný připojení zahřívá ionty 6,5krát více než elektrony. Zdá se, že se jedná o univerzální zákon a bylo to potvrzeno v prostoru téměř země, sluneční a počítačové simulace.

Náročné staré předpoklady ve sluneční fyzice

„Solární fyzika historicky předpokládala, že ionty a elektrony musí mít stejnou teplotu. Přestožení výpočty s moderními daty jsme však zjistili, že rozdíly v iontové a elektronové teplotě mohou trvat tak dlouho, jak desítky minut v důležitých částech slunečních světlic mohou otevřít poprvé zvážit super hotové ionty.“

„A co víc,“ dodal, že nová iontová teplota se dobře hodí do šířky světlích linií, což potenciálně vyřeší tajemství astrofyziky, které stálo téměř půl století. „

Od 70. let 20. století došlo k dlouhodobé otázce o tom, proč se spektrální linie vzplanutí, jasná vylepšení slunečního záření při specifických „barvách“ v extrémně ultraviolu a rentgenovém světle, širší, než se očekávalo. Historicky se věřilo, že to může být jen způsobeno turbulentními pohyby, ale tato interpretace se dostala pod tlak, protože se vědci pokusili identifikovat povahu turbulence. Po téměř 50 letech se nová díla argumentuje o posun paradigmatu, kde iontová teplota může velký přispět k vysvětlení záhadné šířky linie sluneční světlice spektra.

Reference: „Teploty iontů sluneční erupce“ od Alexander JB Russell, Vanessa Polito, Paola Testa, Bart de Pontieu a Sergey A. Belov, 3. září 2025, Dopisy astrofyzikálního časopisu.
Dva: 10,3847/2041-8213/ADF74A

Nikdy nezmeškáte průlom: Připojte se k zpravodaji Scitechdaily.

Zdrojový odkaz

Related Articles

Back to top button