https://sputnikportal.rs/20250911/novo-otkrice-eksplozije-u-suncevom-sistemu-emituju-temperaturu-od-cak-10-miliona-stepeni-video-1189996025.html
Ново откриће: Експлозије у Сунчевом систему емитују температуру од чак 10 милиона степени /видео/
Ново откриће: Експлозије у Сунчевом систему емитују температуру од чак 10 милиона степени /видео/
Sputnik Србија
Моћне ерупције материјала током Сунчевих бакљи (снажне експлозије у Сунчевој атмосфери) могле би бити много топлије него што су научници раније мислили. Нова... 11.09.2025, Sputnik Србија
2025-09-11T23:00+0200
2025-09-11T23:00+0200
2025-09-11T23:00+0200
наука и технологија
наука и технологија
свемир
https://cdn1.img.sputnikportal.rs/img/07e6/06/02/1137955600_0:228:1041:814_1920x0_80_0_0_74390cf283fb3ff31231546de88dee12.jpg
Откриће би могло да значи да смо потцењивали Сунце, с обзиром на то да су температуре бакљи до сада процењиване на основу загревања електрона. Најновији прорачуни показују да јони у соларним бакљама могу достићи невероватних 60 милиона Келвина, што је еквивалентно 60 милиона степени Целзијуса, пише Сајнс Алерт.Погрешна претпоставка „Соларна физика је историјски претпостављала да јони и електрони морају бити исте температуре“, објашњава астрофизичар Александар Расел са Универзитета Сент Ендруз у Уједињеном Краљевству. Како настају соларне бакље? Соларне бакље су снажне манифестације соларне активности. Пошто се Сунчев екватор окреће брже од полова, линије магнетног поља се заплићу, пуцају и поново спајају, ослобађајући огромне количине енергије. Ова ослобођена енергија загрева избачени материјал и Сунчеву атмосферу на више од 10 милиона степени Целзијуса - много топлије од температуре Сунчеве површине од око 5.500 C. Соларне бакље такође ослобађају снажне изливе X-зрака и гама зрака. Иако ови енергетски облици светлости не могу да продру кроз Земљину атмосферу, могу да поремете комуникационе системе, сателите и представљају опасност за астронауте у ниској Земљиној орбити. Зато научници покушавају да детаљније разумеју ове феномене. Нови поглед на загревање Плазма сунчеве бакље састоји се од електрона и јона, и до сада се сматрало да се обе врсте честица загревају на исти начин. Али Расел и његове колеге, подстакнути другим недавним радом, схватили су да би ова претпоставка могла бити нетачна. Примењујући ово знање на соларне бакље, истраживачи су открили да јони у ерупцијама могу достићи температуре и до 60 милиона степени Целзијуса. Ово откриће би могло да објасни неке раније необјашњене карактеристике спектра соларних бакљи које су деценијама збуњивале научнике. Иако су ово тренутно теоријски прорачуни, научници сада могу да осмисле експерименте и посматрања како би потврдили ово откриће. Анализа је објављена у часопису The Astrophysical Journal Letters.Погледајте и:
Sputnik Србија
feedback.rs@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Србија
feedback.rs@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Вести
sr_RS
Sputnik Србија
feedback.rs@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikportal.rs/img/07e6/06/02/1137955600_0:131:1041:912_1920x0_80_0_0_fe9ab6067c3dab812d5ee14d439f2310.jpgSputnik Србија
feedback.rs@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
наука и технологија, свемир
наука и технологија, свемир
Ново откриће: Експлозије у Сунчевом систему емитују температуру од чак 10 милиона степени /видео/
Моћне ерупције материјала током Сунчевих бакљи (снажне експлозије у Сунчевој атмосфери) могле би бити много топлије него што су научници раније мислили. Нова математичка анализа сугерише да је механизам који покреће ове феномене далеко ефикаснији у загревању јона, односно наелектрисаних честица, него електрона.
Откриће би могло да значи да смо потцењивали Сунце, с обзиром на то да су температуре бакљи до сада процењиване на основу загревања електрона. Најновији прорачуни показују да јони у соларним бакљама могу достићи невероватних 60 милиона Келвина, што је еквивалентно 60 милиона степени Целзијуса,
пише Сајнс Алерт.
Погрешна претпоставка „Соларна физика је историјски претпостављала да јони и електрони морају бити исте температуре“, објашњава астрофизичар Александар Расел са Универзитета Сент Ендруз у Уједињеном Краљевству.
„Међутим, понављањем прорачуна са савременим подацима, открили смо да разлике у температурама јона и електрона могу трајати и до десет минута у важним деловима соларних бакљи, отварајући пут за прво разматрање супер-врућих јона“, каже Расел.
Како настају соларне бакље? Соларне бакље су снажне манифестације соларне активности. Пошто се Сунчев екватор окреће брже од полова, линије магнетног поља се заплићу, пуцају и поново спајају, ослобађајући огромне количине енергије. Ова ослобођена енергија загрева избачени материјал и Сунчеву атмосферу на више од 10 милиона степени Целзијуса - много топлије од температуре Сунчеве површине од око 5.500 C.
Соларне бакље такође ослобађају снажне изливе X-зрака и гама зрака. Иако ови енергетски облици светлости не могу да продру кроз Земљину атмосферу, могу да поремете комуникационе системе, сателите и представљају опасност за астронауте у ниској Земљиној орбити.
Зато научници покушавају да детаљније разумеју ове феномене. Нови поглед на загревање Плазма сунчеве бакље састоји се од електрона и јона, и до сада се сматрало да се обе врсте честица загревају на исти начин. Али Расел и његове колеге, подстакнути другим недавним радом, схватили су да би ова претпоставка могла бити нетачна.
„Били смо узбуђени недавним открићем да процес који се зове магнетна реконекција загрева јоне 6,5 пута више од електрона. Чини се да је ово универзални закон и потврђен је у свемиру близу Земље, соларном ветру и компјутерским симулацијама. Али нико раније није повезао рад у овим областима са соларним бакљама“, каже он.
Примењујући ово знање на соларне бакље, истраживачи су открили да јони у ерупцијама могу достићи температуре и до 60 милиона степени Целзијуса. Ово откриће би могло да објасни неке раније необјашњене карактеристике спектра соларних бакљи које су деценијама збуњивале научнике. Иако су ово тренутно теоријски прорачуни, научници сада могу да осмисле експерименте и посматрања како би потврдили ово откриће. Анализа је објављена у часопису The Astrophysical Journal Letters.