Sluneční erupce znovu vytvořená v laboratoři pomocí laseru a fólie

Vědci v Číně ozařovali hliníkovou fólii výkonnými lasery, aby znovu vytvořili procesy.

magnetické opětovné spojení na Slunci. Výsledky experimentů se shodují s pozorováními ze slunečních observatoří a předpovídají chování elektronů, které by měla studovat sonda Parker NASA.

Sluneční erupce jsou intenzivní emiseenergie na povrchu Slunce způsobená magnetickým přepojením. Během tohoto procesu se setkají dvě opačně orientovaná magnetická pole v plazmatu a magnetické čáry se znovu spojí, vytvoří kinetickou a tepelnou energii plazmatu a posílají nabité částice do prostoru rychlostí světla.

Schéma magnetického přepojení. Obrázek: ChamouJacoN, Public domain, prostřednictvím Wikimedia Commons

Ještě v roce 2010 fyzici z Čínské akademieVěda, Pekingská univerzita a Šanghajská univerzita znovu vytvořily magnetické opětovné spojení pomocí dvou výkonných laserů, které rozruší hliníkovou fólii a vytvoří na jejím povrchu plazmové bubliny. Jak se bubliny plazmy roztahovaly, magnetická pole ve tvaru koblihy se vzájemně srážela a bylo pozorováno magnetické opětovné spojení.

V nové práci se vědci zlepšiliexperiment, který má uvést laboratorní podmínky do souladu se skutečnými složitými procesy na Slunci. Za tímto účelem vědci upravili klíčové parametry a zdvojnásobili počet laserů. V důsledku simulace byli vědci schopni znovu vytvořit složité procesy sluneční turbulence.

Vzplanutí a výron koronální hmoty na Slunci. Obrázek: NASA/SDO/Goddard

Výsledky získané z experimentu jsoujsou v naprostém souladu se známými údaji o slunečních erupcích shromážděných různými observatořemi. Vědci také měřili, jak energetické byly elektrony v plazmatu a jak se během erupce urychlovaly.

Podobná studie z reálného životaby měla nést solární sonda Parker, kterou NASA vypustila v roce 2018. K provádění experimentů musí do roku 2024 vstoupit na oběžnou dráhu s perihéliem 6,2 milionu km.

Umělecká ilustrace sondy Parker se Sluncem v pozadí. Obrázek: NASA

Čínští vědci poznamenávají, že možnostobnovení fyzikálních procesů v laboratoři pomůže vytvořit robustnější modely a lépe předvídat, kdy a kde dojde k opětovnému magnetickému spojení.

Přečtěte si více:

K nejsilnější erupci třídy X došlo na Slunci

Podívejte se na následky srážky dvou hvězd v roce 1181

Blazar, který byl nalezen před 20 lety, se ukázal jako extrémní objekt

Titulní obrázek: NASA/SDO/AIA