Мощная вспышка класса X3.3 произошла сегодня на Солнце
Поскольку активная зона пятен находится на краю видимого диска звезды, основная часть выброса направлена не в сторону Земли.
Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Поскольку активная зона пятен находится на краю видимого диска звезды, основная часть выброса направлена не в сторону Земли.

По данным космического корабля Solar Orbiter, находящегося за Солнцем, вспышка оценивается как класс X12. Эта вспышка также вызвала огромный КВМ (корональный выброс массы) позади Солнца.
По сообщению специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за прошедшие сутки на Солнце произошло уже 3 вспышки высшего уровня. Все события связаны с активной областью 3697, вернувшейся к Земле, которая при прошлом прохождении мимо планеты вызвала крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце уровня Х8.7 и самую сильную с 2005 года магнитную бурю.
За последние 3 дня с момента возвращения активная область произвела уже 5 вспышек уровня Х. Избежать встречи с солнечными массами не удастся. Центр взрыва находится очень близко от линии Солнце-Земля, а плазменное облако направлено почти точно на планету.
К орбите Земли солнечное вещество придет скорее всего во вторник, 4 июня, с предварительной силой удара – G3 (сильная буря).


Фотография от астрофотографа Эндрю Маккарти. Изображение было сделано путем сложения десятков тысяч отдельных 16-битных фотографий."
Плазменные выбросы могут вызывать геомагнитные бури, нарушить работу спутников и электросетей.

14 декабря около 20:00 по московскому времени на Солнце зафиксировали самую сильную вспышку за последние шесть лет. Солнечные физики классифицируют сильные вспышки на три категории: C - слабые, M - средние, X - мощнейшие. Данная вспышка была классифицирована как X2.8 — это самая мощная вспышка с сентября 2017 года.
Такие мощные вспышки часто сопровождаются корональными выбросами массы (CME) — массивными потоками солнечной плазмы. Существует вероятность, что с этой вспышкой был связан именно такой выброс, который, по всей видимости, направлен в сторону Земли. По данным Space, скорость CME может превышать 2100 км/с.
Несмотря на то, что атмосфера Земли предотвращает проникновение вредного излучения солнечных вспышек на поверхность, последствия всё равно могут ощущаться в виде геомагнитных бурь, нарушений сигналов GPS и спутниковой связи, а также радиопомех. Они также способны усилить полярные сияния, делая их более яркими и обширными. Как сообщает Space, в результате вспышки наблюдались перебои в работе коротковолновых радиостанций над Северной и Южной Америкой.

С учётом того, что Солнце вступает в более активную фазу своего 11-летнего цикла, ожидается увеличение солнечной активности. По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, пик 25-го солнечного цикла придётся на период между январём и октябрём следующего года.





Вообще, каждый раз, как он цветëт, у меня ощущение возникает, что он разворачивает спутниковую параболическую антенну для связи со своими где-то там, далеко. 😊
Всем привет:)
Тема ивента этой недели - солнце.
Образ максимально благодатный, но, как ни странно, работ с солнцем у меня маловато.
Причем несколько задумок пытался воплотить, где-то лежит заготовка на кулон в виде солнца, фигурка духа солнечного света и, вроде, что-то ещё, что я когда-нибудь доделаю, но не скоро.)
Но порывшись в завалах разума вспомнил про совсем давние дела:)
Например кулон из полимерной глины. Это был 2016-й год, и про дерево я тогда даже не думал, просто маслал полимеры по всякому.

В 2017-м начались первые деревянные работы, тогда солнце мелькнуло в виде такого кулона.

В 2018-м делал вот такую коробочку.


И в 2022-м году был небольшой наплыв брелков, на которых солнце тоже присутствовало. Отдельных фотографий, к сожалению, нет, только кучкой.

Такая вот странная подборка получилась😅
Спасибо, если дочитали:))
Планета почти в 1,5 раза дальше, чем Земля. Поэтому Солнце кажется гораздо меньше.

Сегодня утром (23 апреля) Солнце устроило настоящее зрелище, выпустив не одну, не две, а четыре солнечные вспышки в почти идеальной гармонии. И космическая обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO) засняла это на камеру.

По данным Spaceweather.com, множественные выбросы Солнца за последние 24 часа, могут приближаться к Земле. Если хотя бы один из них заденет магнитное поле Земли, может возникнуть геомагнитная буря класса G1. Наиболее вероятные даты воздействия — 25 и 26 апреля.

Симпатические солнечные вспышки возникают, когда нестабильности быстро перемещаются из одного региона в другой вдоль соединяющих их магнитных петель. Обычно в результате таких взрывов часть выброшенного материала достигает Земли и может нарушить работу электросетей, телекоммуникационных сетей, орбитальных спутников. Кроме того, он может подвергнуть астронавтов опасному уровню радиации.
Наше Солнце сформировалось примерно 4,6 миллиарда лет назад в гигантском молекулярном облаке вместе с тысячами других звезд.

Молекулярные облака — это области межзвездного пространства с высокой концентрацией газа и пыли. Температура внутри таких облаков очень низкая, около -260 градусов Цельсия, что способствует образованию молекул, в первую очередь водорода.
В определенный момент части облака начинают сжиматься под действием собственной гравитации. Этот процесс может запустить близкая вспышка сверхновой (взрыв массивной звезды) или прохождение облака через спиральный рукав галактики, где повышенная гравитация создает волны сжатия в межзвездном газе. При сжатии гигантское облако фрагментируется — разделяется на множество более мелких сгустков. Каждый такой сгусток продолжает сжиматься, постепенно превращаясь в протозвезду — зародыш будущей звезды. В результате из одного молекулярного облака формируется не одна звезда, а целое звездное скопление.

Именно в одном из таких скоплений и появилось наше Солнце. Ученые определили это, изучая химический состав Солнечной системы, в частности, наличие в ней определенных радиоактивных изотопов, таких как алюминий-26 и железо-60. Эти короткоживущие изотопы должны были попасть в протосолнечное облако извне, причем совсем незадолго — по астрономическим меркам — до формирования планет. Единственное убедительное объяснение их присутствия — рядом с будущим Солнцем взорвалась звезда, один из его массивных "родственников" в скоплении. Вспышка сверхновой не только обогатила нашу будущую планетную систему новыми элементами, но могла также послужить тем самым спусковым крючком, запустившим процесс рождения самого Солнца.

За миллиарды лет звезды из родного скопления Солнца разбрелись по разным частям Млечного Пути. Наша звезда вместе со своей формирующейся планетной системой тоже переместилась от места своего рождения. По расчетам астрономов, Солнце сделало уже более 20 оборотов вокруг центра Галактики, пройдя путь длиной около 100 000 световых лет. Сейчас астрономы пытаются найти "братские" светила, исследуя звезды схожего возраста и химического состава. Некоторые кандидаты уже обнаружены, например, звезда HD 162826, находящаяся в 110 световых годах от нас.
Изучение "семейной истории" Солнца важно не только для понимания его происхождения. Это помогает раскрыть тайны формирования планетных систем и даже происхождения жизни на Земле, ведь условия рождения звезды влияют на всю ее дальнейшую судьбу и судьбу объектов на ее орбите.
Я сегодня радовалась первому солнцу за многие дни - по кухне снова плясали радужные зайчики…





А вы развешиваете у себя подобные штуки, чтобы хоть чему-то радоваться? Или вы нормальные?
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало снимки Солнца, сделанные приборами PHI и EUI зонда Solar Orbiter с расстояния 74 миллиона километров. Каждое изображение представляет собой мозаику из 25 отдельных кадров, снятых аппаратом за четыре часа. Эти снимки отличаются уникальной детализацией и позволяют изучать процессы, происходящие в фотосфере звезды.

Собственно, изображение фотосферы показывает фактически поверхность звезды с темными пятнами более холодной плазмы на ней. Снимки, сделанные в ультрафиолетовом диапазоне с помощью инструмента EUI, дают возможность связать процессы на поверхности с явлениями, наблюдаемыми в солнечной короне.

Прибор PHI также создал магнитограмму – карту плотности магнитных силовых линий. На ней серый цвет указывает на минимальную плотность, желтый и зеленый – на среднюю, а красный и синий – на максимальную. Эти данные показывают, что интенсивные магнитные поля совпадают с положением солнечных пятен. Магнитные силовые линии воздействуют на заряженные частицы, нарушая стандартный процесс конвекции на поверхности, что приводит к формированию тёмных пятен.

Дополнительно была создана тахограмма, отображающая движение различных областей поверхности Солнца. Синие участки обозначают движение в сторону зонда, а красные – от него. На этом изображении видно общее вращение звезды, а также локальные зоны с обратным движением, связанные с активностью в областях солнечных пятен.

Комментарии