Учёные получили самые подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца с помощью солнечного телескопа Иноуэ (Inouye Solar Telescope). Новые наблюдения позволили впервые увидеть мелкомасштабные вихри горячего газа, которые формируют магнитные поля и влияют на космическую погоду, сообщает BBC.
Вихревые потоки горячего газа, которые скручивают и перемещают магнитное поле нашей звезды, лежат в основе солнечных вспышек и корональных выбросов массы, формирующих космическую погоду. Такие явления могут нарушать работу спутников, энергосетей и систем связи на Земле, а также представлять опасность для космонавтов.
«Чтобы разобраться в космической погоде и в конечном итоге предсказывать её, нам нужно понять физику Солнца вплоть до мельчайших масштабов», — отметил доктор Дэвид Бобольц из Национальной солнечной обсерватории США (The National Solar Observatory, NSO).
[see_also ids="688990"]
Новые результаты, опубликованные в журнале Nature, стали возможными благодаря солнечному телескопу Иноуэ, расположенному на вершине горы на Гавайях. Высокогорное расположение и чистая атмосфера позволяют получать изображения Солнца с исключительным разрешением.
Увеличив отдельные участки поверхности Солнца, исследователи впервые подробно зафиксировали явление, известное как нестабильность Кельвина-Гельмгольца. Оно возникает, когда два потока жидкости или газа движутся с разной скоростью, в результате чего образуются характерные спиралевидные вихри.
«Эти крутильные движения создают магнитную энергию, которая может накапливаться и приводить к таким крупномасштабным взрывам», — объяснил астроном NSO доктор Дэвид Куридзе.
[see_also ids="680081"]
По словам доктора Фридриха Вегера, это открытие помогает понять не только природу космической погоды, но и причины высокой температуры внешних слоев Солнца. Энергия, которая переносится вверх благодаря таким вихрям, может накапливаться, а затем высвобождаться в виде солнечных вспышек или корональных выбросов массы.
«Как только в верхних слоях накапливается достаточно энергии, она может высвободиться в виде вспышки или так называемого коронального выброса массы», — добавил Вегер.
По мнению Дэвида Бобольца, исследование Солнца имеет значение не только для защиты современной инфраструктуры от последствий космической погоды. Он напомнил, что именно наблюдения за солнечным затмением в свое время обеспечили первое экспериментальное подтверждение общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
«Это наша ближайшая звезда. И она может помочь нам понять некоторые очень фундаментальные законы физики», — подытожил Бобольц.
Напомним, что 12 августа 2026 года станет уникальным днем для астрономии, в частности из-за полного солнечного затмения, которое станет первым подобным явлением для Европы с 1999 года. Полоса полной фазы, которая продлится до 2 минут 18 секунд и превратит день в ночь, пройдет через территории Гренландии, Исландии и Испании, а в большинстве стран Западной Европы будет наблюдаться частичная фаза.