과학자들은 인류가 처음으로 흑점을 사용하여 태양주기를 결정하려고 노력해 왔습니다.
"태양 극소기" 또는 감소된 기간태양 활동은 전통적으로 과학자들이 각 주기의 시작을 표시하는 데 사용했습니다. 그러나 PHaSER(The Partnership for Heliophysics and Space Environment Research)의 펠로우인 R. Robert Limon은 "태양 극소기"의 구조가 다소 임의적이고 부정확하다고 주장합니다.
레몬의 최근 연구,는 태양 주기 동안의 많은 중요한 변화가 흑점의 존재 또는 부재보다는 태양의 자기장에 기반한 "해시계"를 사용하여 정확하게 설명하고 예측할 수 있음을 보여줍니다. 새로운 접근 방식은 위험한 태양 플레어의 폭발을 예측하거나 향후 몇 년 동안 날씨 패턴을 변화시켜 기존의 흑점 탐지 방법을 개선합니다.
저널에 발표된 새로운 연구천문학 및 우주 과학의 프론티어(Frontiers in Astronomy and Space Sciences)는 태양 주기가 단일 이벤트 시퀀스로 기능한다는 것을 보여줍니다. 주기의 5분의 1마다 눈에 띄는 변화가 있으며 때로는 급격한 변화가 있습니다. 이것은 주어진 주기가 실제로 얼마나 길든 상관없이 사실이며, 그 범위는 몇 개월에서 1년까지 다양합니다. 레몬과 그의 동료들은 음악 애호가들에 대한 찬사로 그것을 "5도의 원"이라고 부릅니다.
Limon과 그의 새로운 연구NCAR(National Center for Atmospheric Research)의 동료 Scott McIntosh와 Lockheed Martin Center of Excellence의 Alan Title은 NCAR의 Limon, McIntosh 및 Daniel Marsh가 2020년에 발표한 논문을 기반으로 합니다. 이 기사는 연구팀이 '터미네이터'라고 부르는 태양 주기 현상의 존재를 입증했다.
태양의 자기장은 매 시간 방향을 바꾼다.태양 주기이지만 연속적인 주기 사이에 겹침이 있습니다. "터미네이터"는 이전 주기의 극장이 태양 표면에서 완전히 사라지고 태양 활동의 급격한 증가가 빠르게 뒤따를 때를 보여줍니다.
새로운 기사는 추가"터미네이터"에서 "터미네이터"로의 전체 태양 주기의 경로에 있는 기능. 이러한 랜드마크는 흑점을 사용하여 주기 길이를 측정하는 것보다 더 명확하고 일관성이 있습니다. 예를 들어, "흑점의 최대 수는 극장이 반전되는 순간과 정확히 일치하지 않지만 극지 반전은 "터미네이터"에서 "터미네이터"로의 전환 주기의 정확히 1/5이 발생합니다."라고 Limon은 말합니다. .
주기의 5분의 2가 지나면"극성 코로나 구멍"은 태양의 극에서 재형성됩니다. 주기의 5분의 3은 매우 크고 잠재적으로 위험한 태양 플레어의 일종인 마지막 X-플레어입니다. 흑점의 4/5에는 최소값이 있지만 이 랜드마크는 덜 일정합니다. 그런 다음 태양은 또 다른 "터미네이터"를 통과한 후 태양 활동이 빠르게 다시 시작됩니다. UV 복사와 같은 다른 현상도 다섯 번째와 완벽하게 맞습니다.
팀은 데이터에서 패턴을 식별하고,두 개의 지상 관측소에서 매일 수집합니다. 캐나다 펜틱턴에 있는 Dominion Radio Astrophysical Observatory는 1947년부터 매일 태양 전파 플럭스를 측정해 왔으며, 이는 태양 활동의 유용한 지표 역할을 합니다. 스탠포드 대학의 Wilcox Solar Observatory는 1975년부터 태양 표면의 자기장을 매일 측정해 왔습니다.
새로운 해시계 이론의 초점자기장의 이동으로 흑점. "그것은 거의 증상과 원인과 같습니다."라고 레몬은 말합니다. 흑점은 중요한 증상이지만 자기장은 태양 주기를 이끄는 주요 원인입니다.
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