先週末の暗い時間帯に、地球のさまざまな地域の住民がオーロラを観察することができました。
研究者らはこのオーロラの原因を次のように考えています4月21日に太陽で起こったコロナ質量放出。磁気嵐を引き起こす星の大気からの荷電粒子は非常に速く移動しますが、それでも私たちの惑星までの距離を移動するには時間がかかります。
4月21日に太陽でコロナ質量放出が起こり、地球に磁気嵐を引き起こした。ビデオ: 太陽力学天文台
磁気嵐は雲が発生すると発生します。太陽上のコロナ質量放出の荷電粒子は私たちの惑星と衝突し、地球の磁場と相互作用します。荷電粒子は惑星の極に向かって偏向され、大気の原子と相互作用して明るい痕跡を残します。何十億もの衝突が連続して発生すると、オーロラは空で動いているか「踊っている」ように見えます。
どの原子に応じて粒子は相互作用するため、異なる色になる可能性があります。たとえば、最も一般的な緑色の色相は、荷電粒子が高度 100 ~ 300 km で酸素分子と衝突したときに発生し、高度約 100 km の窒素原子はピンク色と暗赤色の輝きを放ちます。通常、オーロラは地球の北極または南極に近い亜極域でのみ観測されますが、先週末のような強い磁気嵐の際には、温帯緯度でも観測されることがあります。
進行中の磁気嵐によりオーロラが見られる確率が高い地域。画像: NOAA
ナショナル・オセアニックとAtmospheric Research は、磁気嵐のレベルを G4、つまり強力な嵐であると推定しています。提案されたスケールは、すべての磁気嵐を G1 から G5 まで分類します。レベル G1 は最も弱い嵐に対応し、G5 は極端な嵐に対応します。 G4 嵐は電力システムの電圧制御に問題を引き起こし、衛星ナビゲーションを低下させ、低周波無線送信に干渉する可能性があります。
潜在的なマイナスの結果に加えて、このクラスの磁気嵐は、北極圏をはるかに超えて見えるオーロラを引き起こします。週末にかけて、サンクトペテルブルク、モスクワ、ヨーロッパの多くの都市、南フランス、カナダでオーロラの観測が報告された。
ライブ: ロシア、ヴォログダのオーロラ pic.twitter.com/emvZXHtnNM
—キリル・バカノフ (@WeatherSarov1) 2023 年 4 月 23 日
ヴォログダの極光。写真:キリル・バカノフ
これは、私が #northernlights を追い始めて以来、これまでに見た中で最もカラフルな #auroraborealis です。とても美しい #オーロラ きっと思い出に残ります!!今夜は本のための夜です!
南インディアン湖、MB
これがKP8/G4磁気嵐の様子です。 @AuroraNotify pic.twitter.com/ErWpUqjDUr— Rj Roldan ™ 🔅 (@rjayroldan) April 24, 2023
Полярное сияние в Манитобе, провинции Канады. Видео: Rj Roldan
Another fantastic display of the Northern Lights in the early hours this morning over St Mary’s Lighthouse in Whitley bay #weather #aurora @PA @StormHour pic.twitter.com/so0YghSuUU
— Owen Humphreys (@owenhumphreys1) April 24, 2023
Полярное сияние над маяком у побережья Англии. Фото: Owen Humphreys
Ранее «Хайтек» рассказывал о том, как формируются полярные сияния и можно ли их наблюдать на других планетах.
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