Более сложная картина. Солнечные радиовсплески выявили скрытые магнитные переключения возле Солнца

4 мая, 16:00
Иллюстрация, показывающая солнечные магнитные поля (Фото: NASA/SDO/AIA/LMSAL)

Иллюстрация, показывающая солнечные магнитные поля (Фото: NASA/SDO/AIA/LMSAL)

Ученые установили, что солнечные радиовсплески могут обнаруживать скрытые изменения магнитного поля вблизи Солнца, в частности так называемые «переключения», которые влияют на их поведение во время распространения в солнечном ветре.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Исследователи проанализировали 24 радиовсплеска типа III, зафиксированные аппаратом Parker Solar Probe в течение одной недели. Эти всплески возникают, когда электроны движутся вдоль магнитных линий почти со скоростью света и излучают радиоволны.

Реклама

Ученые объясняют, что обычно частота радиовсплеска постепенно уменьшается, когда электроны удаляются от Солнца. Но наблюдения показали более сложную картину: небольшие структуры в плазме и изменения плотности могут значительно менять эту динамику.

В более сложных магнитных условиях, например в корональных петлях, частотный дрейф может не только замедляться, но и останавливаться или менять направление. Это свидетельствует о сильном влиянии крупных магнитных структур на вид радиовсплесков.

Исследователи также проверили, могут ли такие изменения быть связаны с магнитными неровностями, в частности «переключениями» или отклонениями поля. Для этого они оценили пространственные изменения и установили порог шума примерно 0,57 радиуса Солнца — отклонения сверх этого уровня считали физически значимыми.

В половине случаев зафиксированы существенные отклонения от прямого радиального движения, со средним смещением около 1,1 радиуса Солнца. Это указывает на сложные процессы в солнечном ветре.

Полученные данные согласуются с моделями, которые учитывают колебания плотности плазмы на уровне 10−30% или отклонения магнитного поля на 23−88 градусов на расстояниях от 1,8 до 6,4 радиуса Солнца.

В то же время исследователи отмечают, что наиболее вероятное объяснение таких изменений — именно деформации магнитного поля, а не резкие колебания плотности плазмы. Это лучше соответствует наблюдаемым масштабам и частоте явления.

В итоге ученые пришли к выводу, что радиовсплески типа III можно использовать как инструмент для изучения внутренней части гелиосферы. Они помогают дистанционно исследовать структуру и динамику пространства вблизи Солнца, где прямые измерения ограничены.

Показать ещё новости