Çin'deki araştırmacılar, süreçleri yeniden yaratmak için alüminyum folyoyu güçlü lazerlerle ışınladılar.
Güneş patlamaları yoğun emisyonlardırManyetik yeniden bağlanmanın neden olduğu Güneş'in yüzeyindeki enerji. Bu işlem sırasında, plazmadaki zıt yönlü iki manyetik alan buluşur ve manyetik hatlar yeniden bağlanarak plazmanın kinetik ve termal enerjisini oluşturur ve yüklü parçacıkları ışık hızında uzaya gönderir.
Manyetik yeniden bağlanma şeması. Resim: ChamouJacoN, Kamu malı, Wikimedia Commons aracılığıyla
2010 yılında, Çin Akademisi'nden fizikçilerSciences, Pekin Üniversitesi ve Şangay Üniversitesi, alüminyum folyoyu uyarmak ve yüzeyinde plazma kabarcıkları oluşturmak için iki güçlü lazer kullanarak manyetik yeniden bağlantıyı yeniden yarattı. Plazma kabarcıkları genişledikçe halka şeklindeki manyetik alanlar birbiriyle çarpıştı ve manyetik yeniden bağlanma gözlendi.
Yeni çalışmada bilim insanları daha iyi sonuçlar elde ettiLaboratuvar koşullarını Güneş'teki gerçek karmaşık süreçlerle uyumlu hale getirecek bir deney. Bunu yapmak için araştırmacılar temel parametreleri ölçeklendirdiler ve lazer sayısını iki katına çıkardılar. Simülasyonun sonucunda araştırmacılar, güneş türbülansının karmaşık süreçlerini yeniden yaratmayı başardılar.
Güneş'te parlama ve koronal kütle fırlatma. Resim: NASA/SDO/Goddard
Deneyden elde edilen sonuçlar şunlardır:çeşitli gözlemevleri tarafından toplanan güneş patlamalarına ilişkin bilinen verilerle tamamen uyum içindedir. Bilim adamları ayrıca plazmadaki elektronların ne kadar enerjik olduğunu ve parlama sırasında nasıl hızlandığını da ölçtüler.
Benzer gerçek hayat çalışmasıNASA'nın 2018'de fırlattığı Parker güneş sondası tarafından taşınacak. Deney yapabilmek için 2024 yılına kadar 6,2 milyon km'lik bir günberi yörüngesine girmesi gerekiyor.
Arka planda Güneş ile Parker sondasının sanatsal çizimi. Resim: NASA
Çinli araştırmacılar olasılığa dikkat çekiyorlaboratuvarda fiziksel süreçlerin yeniden oluşturulması, daha sağlam modeller oluşturmaya ve manyetik yeniden bağlantının ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini daha iyi tahmin etmeye yardımcı olacaktır.
Daha fazla oku:
En güçlü X sınıfı parlama Güneş'te meydana geldi
İki yıldızın 1181'deki çarpışmasının sonuçlarına bakın
20 yıl önce bulunan Blazar'ın ekstrem cisim olduğu ortaya çıktı
Kapak resmi: NASA/SDO/AIA