Napkitörés laboratóriumban lézerrel és fóliával

A kínai kutatók alumíniumfóliát sugároztak be erős lézerekkel, hogy újrateremtsék a folyamatokat.

mágneses visszakapcsolás a Napon. A kísérletek eredményei megegyeznek a napelemző megfigyelések eredményeivel, és megjósolják az elektronok viselkedését, amelyeket a NASA Parker szondájának kell vizsgálnia.

A napkitörések intenzív kibocsátásmágneses visszakapcsolás okozta energia a Nap felszínén. E folyamat során a plazmában két egymással ellentétes irányú mágneses tér találkozik, és a mágneses vonalak újra összekapcsolódnak, létrehozva a plazma kinetikai és hőenergiáját, és a töltött részecskéket fénysebességgel küldik az űrbe.

A mágneses visszakapcsolás sémája. Kép: ChamouJacoN, Public domain, a Wikimedia Commonson keresztül

Még 2010-ben a Kínai Akadémia fizikusaiA Sciences, a Pekingi Egyetem és a Sanghaji Egyetem két erős lézerrel újra létrehozta a mágneses újrakapcsolást, hogy gerjeszti az alumíniumfóliát, és plazmabuborékokat hozzon létre a felületén. Ahogy a plazmabuborékok kitágultak, a fánk alakú mágneses mezők egymásnak ütköztek, és mágneses újracsatlakozás figyelhető meg.

Az új munkában a tudósok javultakegy kísérlet, amely a laboratóriumi körülményeket összhangba hozza a Napon zajló valós összetett folyamatokkal. Ennek érdekében a kutatók átméretezték a legfontosabb paramétereket, és megduplázták a lézerek számát. A szimuláció eredményeként a kutatóknak sikerült újrateremteniük a napturbulencia összetett folyamatait.

Fáklyás és koronatömeg kilökődés a Napon. Kép: NASA/SDO/Goddard

A kísérlet során kapott eredmények a következőkteljes összhangban vannak a napkitörésekre vonatkozó, különböző megfigyelőközpontok által gyűjtött ismert adatokkal. A tudósok azt is megmérték, milyen energikusak a plazmában lévő elektronok, és hogyan gyorsulnak fel a fellángolás során.

Hasonló valós tanulmánya NASA által 2018-ban felbocsátott Parker napszondának kell vinnie. A kísérletek elvégzéséhez 2024-ig 6,2 millió km-es perihéliumú pályára kell állnia.

A Parker szonda művészi illusztrációja a Nappal a háttérben. Kép: NASA

Kínai kutatók megjegyzik, hogy a lehetőséga fizikai folyamatok laboratóriumi újraalkotása segít robusztusabb modellek felépítésében, és jobban megjósolhatja, mikor és hol fog bekövetkezni a mágneses újrakapcsolás.

Olvass tovább:

A legerősebb X osztályú fellobbanás a Napon történt

Nézze meg a két csillag 1181-ben történt ütközésének következményeit

A 20 éve talált Blazar extrém tárgynak bizonyult

Borítókép: NASA/SDO/AIA