Keskittyminen aurinkoon: Ensimmäiset kuvat näyttävät salaperäisen magneettikentän etelänavalla!

Auringon kiertoradan kanssa tähtitieteilijät tutkivat aurinkopylväitä ja niiden magneettikenttää, joka kehittyy Sun Dynamon kautta.
Auringon kiertoradan kanssa tähtitieteilijät tutkivat aurinkopylväitä ja niiden magneettikenttää, joka kehittyy Sun Dynamon kautta. (Symbolbild/NAG)

Keskittyminen aurinkoon: Ensimmäiset kuvat näyttävät salaperäisen magneettikentän etelänavalla!

Sonne, Universum - Aurinkokierto, ESA: n ja NASA: n yhteinen tehtävä, on tehnyt uraauurtavia laukauksia auringon eteläpuolelta. Tämä löytö on tärkeä edistys auringon magneettikentän ja sen dynaamisen käyttäytymisen ymmärtämisessä. Orbiter aloitti helmikuussa 2020 ja lähti maasta neljä vuotta sitten. Tutkijat saavuttavat 30. maaliskuuta 2022 ensimmäiset auringonpylväiden kuvat, jotka otettiin aktiivisuuden enimmäismäärän aikana. Tämä edustaa tutkimuksen ratkaisevaa hetkeä, koska aurinkoaktiivisuus kulkee noin yksitoista vuoden syklin, jossa magneettikenttä on sijoitettu ja intensiivinen säteily ja hiukkasten puhkeaminen tapahtuu. Se vaatii kuitenkin laajoja tutkimuksia näiden ilmiöiden taustalla olevien tarkkojen mekanismien ymmärtämiseksi.

Aurinkojärjestelmän tutkimuksen instituutin astrofysiikka Johann Hirzberger selittää, että polarimetrinen ja heliiosismismaikuva (SUN/PHI) kartoittaa magneettikenttärakenteet auringonpinnalla. Nykyiset havainnot osoittavat epäjohdonmukaisen magneettikentän, joka osoittaa tulevan tulevan napaisuuden. Aikaisemmin aurinkopylväiden havaitseminen oli haaste, koska useimmat tilot koettimet tarkkailevat aurinkoa ekliptikasta, mikä rajoittaa pylväiden näkymää. Auringon kiertoradan puolestaan ​​käyttää Venuksen vetovoimaa muuttaakseen rataa ja katsoa aurinkoa 17 asteen kulmasta.

Sun Dynamo ja magneettikentän kääntö

Auringon magneettikentän luovaa mekanismia kutsutaan auringon dynamoksi. Tämä prosessi muuntaa auringon kiertoenergian magneettikenttälinjoiksi, samanlainen kuin polkupyörän dyno. Auringon differentiaalinen kierto käärii alkuperäisen polaarisen magneettikentän, joka lisää sitä. Sitten magneettikenttäviivat suuntautuvat päiväntasaajaa kohti rinnakkain, mikä johtaa auringonpisteiden muodostumiseen auringonpinnalle. Auringonpisteet ovat erityisen voimakkaita ja voivat saavuttaa magneettikentät välillä 3000 - 5000 Gauss, mikä tekee siitä huomattavasti vahvemman kuin maan magneettikenttä.

Aurinkopisteiden leveysvaellus on myös erittäin kiinnostava tutkijoille. Syklin alussa aurinkopisteet näkyvät korkeammilla leveysasteilla ja vaellus lähempänä päiväntasaajaa syklin lopussa. Nämä havainnot tarjoavat arvokasta tietoa aktiivisuusjaksosta ja auringon magneettikentästä. Aurinkopisteiden historialliset tiedot ja piirustukset ovat vaikuttaneet auringon aktiivisuuden rekonstruointiin vuosisatojen ajan.

tulevaisuuden tutkimuksen näkymät

Tulevina vuosina Solar Orbiter pystyy tarkkailemaan auringon napoja samanlaisesta kulmasta kolme kertaa, kun toinen lento Venuksen ohi joulukuussa 2026 nostaen katselukulman 23 asteeseen. Tämä jatkuva seuranta on ratkaisevan tärkeää syventää edelleen Sun Dynamon ymmärrystä ja saada paremmin aurinko myrskyjen vaikutukset maan päälle. Mahdollisia seurauksia ovat satelliittien vauriot ja sähkökatkokset muuntaja -asemien heikentymisen vuoksi.

Sun Dynamosin tutkimatta jättämät yksityiskohdat, jotka voivat olla piilossa auringon napoissa, edustavat lupaavaa kenttää tulevaa tutkimusta varten. Vaikka aurinkoeneraattorin teknisesti vaativat mittaukset tarjoavat uuden käsityksen auringon syklistä, haaste heikentää tarkat yhteydet havaittujen ilmiöiden ja auringon monimutkaisten magneettisten aktiivisuuksien välillä.

Details
OrtSonne, Universum
Quellen