Solar Orbiter는 기록적인 해상도로 작은 태양 플레어를 관찰합니다.

국제 천체 물리학자 팀이 로봇 우주 정거장에서 수집한 데이터를 분석했습니다.

2022년 3월의 태양 궤도선.EUI(Extreme Ultraviolet Instrument)의 이미지는 태양 표면에서 작은 규모로 자기 재결합이 지속적으로 발생한다는 것을 처음으로 보여줍니다.

자기 재연결은 다음과 같은 경우에 발생합니다.자기장은 구성을 보다 안정적인 구성으로 변경합니다. 즉, 서로 다른 자기 영역의 자기장 선이 함께 모여 빠르게 재배열됩니다. 이는 플라즈마에서 에너지를 방출하는 기본 메커니즘이며 대규모 태양 폭발의 주요 메커니즘으로 여겨집니다. 

이전 관측은 이 현상을태양에서 대규모 폭발이 일어나는 시기: 플레어와 코로나 질량 방출. 지난 3월 지구와 별 사이의 중간쯤에 있었던 솔라 오비터 탐사선은 처음으로 코로나에서 자기 재결합을 초고해상도(약 390km)로 관찰했습니다.


태양 표면의 작은 자기 재결합. 비디오: EuropeanSpaceAgency

대규모 폭발 사건과 달리,작은 자기 재연결은 "부드러운" 과정으로 밝혀졌다고 과학자들은 지적합니다. 자기장 세기가 0으로 떨어지는 영점 부근의 온도는 약 1000만℃(약 5500℃)를 유지했다. 전체 프로세스는 한 시간 동안 지속되었으며, 이 시간 동안 연구자들은 약 80km/s의 속도로 영점에서 멀어지는 개별 "방울" 형태의 물질 유출을 관찰했습니다.

"부드러운" 유출 외에도 연구자들은 또한4분간 지속된 영점 부근에서 작은 폭발이 한 번 기록되었습니다. 연구 결과에 따르면 이전에는 너무 작아서 관찰할 수 없었던 규모의 자기 재결합이 온화하고 폭발적인 방식으로 지속적으로 발생하고 있다고 저자는 말합니다. 

이 프로세스는 지속적으로 질량을 전송할 수 있으며위에 있는 코로나에 대한 에너지, 가열에 기여하고 태양 표면과 코로나 사이의 엄청난 온도 차이를 설명합니다. 연구원들은 탐사선이 태양에 접근하는 동안 얻은 데이터가 작은 자기 재연결을 더 잘 이해하고 태양 코로나로의 열 및 에너지 전달 과정을 밝히는 데 도움이 되기를 희망합니다.

Solar Orbiter는 과학적 임무를 막 시작했습니다.그러나 이미 별에 대한 최초의 접근으로 천체물리학자들은 몇 가지 과학적 발견을 할 수 있었습니다. 예를 들어, 작년에 연구원들은 별의 자기장이 역전되는 이유를 밝혀냈습니다.

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표지: Solar Orbiter 탐사선이 촬영한 극자외선의 태양 이미지. 이미지: ESA & NASA/태양 궤도선/EUI 팀