Her er hvordan Solar Flares gjør Matter Flytte på (nesten) lysets hastighet

$config[ads_kvadrat] not found

How Solar Flares Affect Earth

How Solar Flares Affect Earth
Anonim

Solstråler er ikke bare fryktelige strømstyrker som er i stand til å sende Jordens teknologi tilbake 200 år. De er også særegne stjernemessige fenomener som genererer så mye energi, de gjør partikler flytte med nesten lysets hastighet. Til dette formål kan de være modeller for fremtidig romferie. Men hvor nøyaktig de jobber den slags magiske stubber det vitenskapelige samfunn.

En ny studie publisert torsdag i tidsskriftet Vitenskap kan ha noen svar. Ved å bruke data hentet av National Science Foundations 'Karl G. Jansky Very Large Array-radioteleskop, har Bin Chen og andre ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics lagt fram et forslag som involverer noe de kaller "avslutningschok".

Når solstråler brenner ut av overflaten av solen, skaper de store mengder materiale ut i rommet. Disse utbruddene antas å være forårsaket av den plutselige omkonfigurasjonen av magnetfelter, men det var fortsatt uklart hvordan og hvorfor magnetisk oppførsel var ansvarlig for å slukke ladede partikler av ved slike høye hastigheter.

Gjennom VLA har Chen og hans kolleger funnet at raske plasmastrømmer under solfartspris kan påvirke tette magnetiske sløyfer og skape et stasjonært støt - eller termineringsjokk - som gjentatte ganger rammer partikler og akselererer dem til raskere hastigheter.

"Vårt arbeid gjorde en betydelig fremgang i å forstå denne fysiske prosessen," sier Chen. Han sier at funnene også har "implikasjoner for andre felt i romfysikk og astrofysikk, fordi partikkelakselerasjon ikke bare er et viktig aspekt ved sollys, men også en grunnleggende fysisk prosess som skjer gjennom hele universet."

Chen understreker at disse observasjonene ikke ville vært mulige uten nylige oppgraderinger til VLA, slik at astronomene kan ta opptil 40.000 individuelle radiobilder på et enkelt sekund. "Denne raske kraften til VLA er nøkkelen til å undersøke radioemisjonen som er forbundet med flare termineringsjokk," sier han.

Selv om det er fascinerende, er funnene bare det første skrittet for å forstå rollen for termineringsjokk i sollys. "Vi vil gjerne observere mer solflekkhendelser som dette for å se om eller hvordan situasjonen vil forandre seg under forskjellige fysiske forhold," sier Chen.

Dessverre er VLA ikke designet for en så høy grad av solforskning. Chen håper å følge opp denne slemmen ved hjelp av Owens Valley Solar Array som drives av New Jersey Institute of Technology, hvor han vil være neste vår.

$config[ads_kvadrat] not found