Любовь С.
|7
На поверхности нашей звезды впервые наблюдали крошечные плазменные вихри, существование которых десятилетиями считалось лишь теоретическим предсказанием. Именно они могут переносить энергию и перемешивать магнитные поля, влияя на активность звезды.
Солнце — гигантский шар раскаленной плазмы, где непрерывно сталкиваются потоки вещества и магнитные поля. Видимая поверхность светила — фотосфера — покрыта гранулами, возникающими в результате конвекции: горячая плазма поднимается из недр, охлаждается и вновь опускается вниз. Между этими потоками формируются компактные области с сильным магнитным полем. Из-за них возникают солнечные пятна, вспышки и другие проявления активности.
Правда, многие процессы в этих областях происходят на масштабах всего в несколько десятков километров, поэтому до сих пор их не наблюдали. Ученые много лет предполагали, что на границах магнитных структур должна возникать неустойчивость Кельвина — Гельмгольца, при которой два потока, движущиеся с разной скоростью, закручиваются в характерные вихри. Такие структуры встречаются в земной атмосфере, океанах и магнитосферах планет, однако на поверхности Солнца их до сих пор никто напрямую не наблюдал.
Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature, использовали крупнейший в мире солнечный телескоп «Дэниел Иноуэ» (Daniel K. Inouye Solar Telescope, DKIST). Благодаря высокому разрешению астрономы детально рассмотрели фотосферу. Вместо относительно гладких границ между магнитными образованиями и окружающей плазмой они обнаружили множество небольших вихрей и тонких «полос», что постоянно возникали вдоль этих границ.
Всего ученые проанализировали 47 подобных объектов. Выяснилось, что расстояние между соседними вихрями обычно составляет 65 километров, а их размеры варьируются примерно от 25 до 170 километров. Причем вихри развиваются всего за несколько десятков секунд и перемещаются со скоростью до трех километров в секунду.
Затем исследователи сравнили снимки с высокоточными магнитогидродинамическими моделями солнечной атмосферы и практически полностью воспроизвели увиденную картину: размеры вихрей, скорость их формирования и особенности движения плазмы совпали.
Расчеты показали, что причина возникновения вихрей — сильные сдвиги скоростей вдоль границ магнитных полей. Потоки плазмы, движущиеся рядом с областями мощного магнитного поля, начинали скользить друг относительно друга. Из-за этого поверхность региона становилась неустойчивой и быстро покрывалась закрученными структурами.
Интересно, что со временем вихри становятся больше. Они объединяются между собой и порождают более мелкие вихри, постепенно формируя турбулентность. Такое перемешивание делает перенос массы, энергии, импульса и магнитного потока между различными областями фотосферы проще. Вместе эти процессы, судя по всему, участвуют в нагреве внешних слоев солнечной атмосферы.
Космонавтика
Японский лунный аппарат SLIM неожиданно вышел на связь из перевернутого положения 29.01.2024
Медицина
Алкоголь на ночь изменил структуру сна 29.01.2024
Биология
Ученые впервые увидели попытку шмелей вылечить свои раны 29.01.2024