В видео показан корональный выброс солнечной массы.

После, плазма остывала и осыпалась на поверхность Солнца в виде своеобразного дождя. Этот дождь длился 10 часов, видео сжато до нескольких секунд.
Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки

После, плазма остывала и осыпалась на поверхность Солнца в виде своеобразного дождя. Этот дождь длился 10 часов, видео сжато до нескольких секунд.
После, плазма остывала и осыпалась на поверхность Солнца в виде своеобразного дождя. Этот дождь длился 10 часов, видео сжато до нескольких секунд.
Корональная дыра — область в солнечной короне, где плазма значительно холоднее, а магнитное поле «размыкается», позволяя заряженным частицам вырваться в космос. На изображениях, полученных в ультрафиолетовом диапазоне, эти зоны выглядят как тёмные пятна.
Сейчас из корональной дыры исходит усиленный поток солнечного ветра, направляющийся к Земле. В ближайшие дни это может спровоцировать полярные сияния и слабые магнитные бури.


31 августа 2012 года в 16:36 по восточному времени США (EDT) произошёл мощный выброс солнечного вещества. Из короны Солнца, его внешней атмосферы, вырвалось длинное волокно солнечного материала в виде выброса корональной массы (КВМ).

Это гигантское облако ионизированного газа и магнитных полей устремилось в космос со скоростью более 900 миль в секунду, что делает его одним из самых быстрых зарегистрированных выбросов.

Хотя выброс не был направлен прямо на Землю, его периферийная часть всё же достигла околоземного пространства несколько дней спустя. 3 сентября 2012 года облако солнечной плазмы скользнуло по краю магнитного поля нашей планеты — магнитосферы. В результате этого воздействя энергичные частицы были направлены к полюсам Земли, где вступили в реакцию с атомами верхней атмосферы.


Это столкновение привело к яркому и обширному полярному сиянию, наблюдаемому в ночь на понедельник, 3 сентября. Обычно такие явления видны лишь в полярных регионах, но из-за силы взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой сияние было заметно даже в более низких широтах, включая некоторые штаты США и страны Европы.



Время от времени мощное магнитное поле Солнца выбрасывает в космос колоссальные облака плазмы. Это называется корональными выбросами массы (КВМ). Например, если один из космических лучей упадет на Землю, результатом могут стать впечатляющие полярные сияния и не менее впечатляющие сбои в работе электрических сетей и спутников.
Теперь солнечному зонду НАСА Parker Solar Probe впервые удалось заглянуть внутрь КВМ, когда он извергался из Солнца. И то, что находится внутри, похоже, является настоящей сокровищницей для физиков, изучающих солнечную энергию. Широкоугольный тепловизор Parker Solar Probe, обнаруживающий видимый свет, зафиксировал четкие турбулентные вихри в пределах КВМ.
Эти вихри физики называют неустойчивостями Кельвина-Гельмгольца. Физики считают, что такие явления возникают всякий раз, когда один участок быстро движущейся среды взаимодействует с другим. На Земле неустойчивости Кельвина-Гельмгольца возникает в облаках, когда скорость ветра на одном конце облака отличается от скорости ветра на другом конце.

Физики, занимающиеся изучением солнца, пришли к выводу, что это явление существует и в КВМ, поскольку движение плазмы в КВМ имеет другие скорость и направление относительно фонового солнечного ветра. Но у учёных никогда не было надлежащего оборудования в нужном месте для наблюдения за этими явлениями.
"Турбулентность, которая приводит к возникновению неустойчивостей Кельвина-Гельмгольца, играет фундаментальную роль в регуляции динамики КВМ, проходящих через окружающий солнечный ветер", - сказал Эвангелос Паурис, физик по солнечной энергии из Университета Джорджа Мейсона, в своем заявлении. "Следовательно, понимание турбулентности является ключом к достижению более глубокого понимания эволюции и кинематики корональных выбросов массы".
Солнечный зонд Parker был запущен 12 августа 2018 года. С тех пор эллиптическая орбита зонда позволила ему приблизиться к солнечной короне ближе, чем когда—либо, по сути, став первым искусственным объектом, который вошел во внешнюю атмосферу Солнца всего в 11,5 солнечных радиусах от поверхности Солнца.
Корональные петли на Солнце — гигантские арки раскаленной плазмы, которые могут достигать высоты в сотни тысяч километров над поверхностью нашей звезды.

Эти структуры формируются вдоль линий магнитного поля и содержат вещество с температурой от одного до нескольких миллионов градусов Цельсия.
Самые крупные корональные петли способны вместить до 100 планет размером с Землю, а их основания часто расположены в солнечных пятнах.
Когда магнитные поля, поддерживающие эти петли, дестабилизируются, происходят корональные выбросы массы — явления, способные вызвать геомагнитные бури на Земле и нарушить работу спутников и электрических сетей.
Корональные петли на Солнце — гигантские арки раскаленной плазмы, которые могут достигать высоты в сотни тысяч километров над поверхностью нашей звезды.

Эти структуры формируются вдоль линий магнитного поля и содержат вещество с температурой от одного до нескольких миллионов градусов Цельсия.
Самые крупные корональные петли способны вместить до 100 планет размером с Землю, а их основания часто расположены в солнечных пятнах.
Когда магнитные поля, поддерживающие эти петли, дестабилизируются, происходят корональные выбросы массы — явления, способные вызвать геомагнитные бури на Земле и нарушить работу спутников и электрических сетей.

Космический телескоп имени Уэбба получил снимок галактики Мессье 77, известной также как Кальмар. На изображении отчётливо видна структура, недоступная для наблюдения в оптическом диапазоне, а центр галактики буквально залит светом.
Кальмар находится в созвездии Кита на расстоянии примерно 45 миллионов световых лет от Земли. По форме галактика напоминает наш Млечный Путь и относится к классу спиральных с перемычкой, но её центр куда ярче.
Причина свечения кроется в активном галактическом ядре. Так астрономы называют сверхмассивную чёрную дыру, поглощающую вещество в особенно интенсивном режиме.
Масса этого объекта оценивается в 8 миллионов солнечных, а захваченное вещество закручивается вокруг него подобно воде в воронке и разогревается до колоссальных температур.

Тепло и количество поглощаемой материи настолько велики, что свет аккреционного диска вокруг чёрной дыры затмевает свечение всей окружающей галактики. На контрасте сверхмассивная чёрная дыра в центре нашего Млечного Пути, Стрелец A*, заметно скромнее. Аккреционный диск у неё тоже есть, однако объёмов поглощаемого вещества недостаточно для статуса активного ядра.
Новое изображение сделано с помощью прибора Mid-Infrared Instrument (MIRI) на борту Уэбба. Помимо ярчайшего центра, на снимке впервые в таких деталях видна центральная перемычка галактики – прямая область, плотно заселённая звёздами, которая рассекает внешние спиральные рукава.
Перемычку Кальмара окружает яркое кольцо звёздообразования, где новые светила рождаются с экстремальной скоростью. Более холодные пылинки, заполняющие периферию галактики, на снимке окрашены в синий цвет.

Самая бросающаяся в глаза деталь кадра – яркие оранжевые лучи, расходящиеся от центра галактики. Это так называемые дифракционные пики, побочный эффект оптики самого телескопа, а не реальные гигантские структуры.
Кальмар считается одной из самых изученных крупных галактик. Галактика расположена относительно близко по астрономическим меркам – среди больших галактик ближе только Андромеда на расстоянии около двух миллионов световых лет. При этом Кальмар видна почти точно с лицевой стороны.
Загадок Кальмар все же сохраняет немало. Астрономов до сих пор озадачивает, почему чёрная дыра в его центре практически не излучает гамма-лучи, обычно служащие надёжным признаком таких объектов, но при этом выбрасывает аномально большое количество нейтрино, которых иногда называют "призрачными частицами".
Комментарии