A napkitörést kis léptékben hozták létre a laboratóriumban

A Caltech kutatói plazma hurokmodellt építettek a laboratóriumban,

a Nap felszínén kialakuló. A tanulmány megmutatta, milyen erős robbanások jönnek létre, amelyek felgyorsult töltött részecskéket és röntgensugarakat bocsátanak ki az űrbe.

Az elemzés elvégzéséhez a fizikusok vákuumot építettek felkamra kettős elektródákkal. Feltöltöttek egy kondenzátort, majd az energiát elektródákon keresztül egy miniatűr szoláris koronahurkot hoztak létre. A teljes folyamatot egy olyan fényképezőgéppel rögzítették, amely másodpercenként 10 millió képet készít. Minden ciklus körülbelül 10 μs-ig tartott, és egy 20 cm hosszú és körülbelül 1 cm átmérőjű hurok kialakulását eredményezte, bár sokkal kisebb, mint a szoláris, szerkezete megegyezik a valódival. 

Hasonlóságok a valódi (felső) és a laboratóriumi (alul) napkitörések között. Kép: Bellan Lab, Caltech

A tanulmány kimutatta, hogy a hurkok a napkoronanem egyetlen szerkezet, hanem fraktálszövésű szálak, hasonlóan egy nagy kötélhez. „Ha elvágsz egy kötéldarabot, látni fogod, hogy az egyes szálak szövéséből áll. Válassza szét ezeket az egyes szálakat, és látni fogja, hogy még finomabb szálak fonásai, és így tovább. A plazma hurkok pontosan ugyanúgy működnek” – mondja Yang Zhang, a tanulmány társszerzője.

A tudósok azt találták, hogy egy ilyen szerkezet fontosnagy energiájú részecskék és röntgensugarak keletkezése a napkitörés során. A plazma erős elektromos vezető. De amikor túl sok áram próbál áthaladni a napkorona hurkon, a szerkezet megváltozik. A hurokban kanyar keletkezik - instabilitás dugóhúzó formájában, ennek eredményeként az egyes szálak elszakadnak. Ebben az esetben minden szál tehermentesíti a fennmaradóakat.

Napkitörés laboratóriumi szimulációja. Kép: Bellan Lab, Caltech

A folyamat mikroszekundumról mikroszekundumra történő tanulmányozása,a tudósok észrevették a röntgensugárzás kitörésével kapcsolatos negatív feszültségcsúcsot, amikor az izzószál eltört. Ez a feszültségváltozás hasonló a vízvezeték szűkületénél fellépő nyomáseséshez. Az ebből a feszültségcsúcsból származó elektromos mező extrém energiákra gyorsítja fel a töltött részecskéket, majd ahogy lassulnak, röntgensugarakat bocsátanak ki.

Olvass tovább:

Vörös glória lobbant fel Olaszország felett. Most megmagyarázták a természetét

Ez a módszer az étvágy csökkentésére műtét nélkül

A chia mag kísérlet megerősíti Alan Turing híres matematikai modelljét

A borítón: egy plazmahurok szimulációja a Nap felszínén. Kép: Bellan Lab, Caltech