Изображение Венеры с Parker Solar Probe в видимом спектре света.

Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Автоматический аппарат NASA для изучения внешней короны Солнца — зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) — 27 декабря вышел на связь с Землей после того, как пролетел на расстоянии 6,1 миллиона километров от поверхности Солнца. Скорость полета была колоссальной — 692 017 километров в час. Так аппарат побил собственный рекорд и подошел на максимально близкое расстояние к светилу.
В течение нескольких дней связь с зондом была невозможна, но теперь он начнет передавать собранную во время сближения с Солнцем информацию. Ожидается, что космический аппарат отправит подробные телеметрические данные о своем состоянии 1 января.

Опубликованный ESA снимок был получен 9 марта 2025 года, когда Solar Orbiter находился на расстоянии 77 млн км от Солнца. Изображение является комбинированным — оно состоит из 200 отдельных кадров. Это позволило создать самый детальный в истории широкоугольный портрет Солнца.
Съемка велась на длине волны 17,4 нанометра, что соответствует экстремальному ультрафиолету. Это позволило запечатлеть корону — верхний, самый разреженный и горячий слой атмосферы Солнца. Он состоит из плазмы, разогретой до температуры в миллион градусов.
Помимо короны, на снимке Solar Orbiter можно увидеть яркие участки на поверхности Солнца. Это активные регионы, которые окружены светящимися корональными петлями. На фото также запечатлены протуберанцы и темные нити. Они состоят из относительного холодного материала (~10 000 °C), «висящего» в горячей короне. Он выглядит темным, поскольку поглощает излучение, испускаемое под ним. При виде сбоку нити называются протуберанцами. Они простираются на многие тысячи километров и могут существовать дни и даже месяцы.





Цветное изображение Венеры, полученное 5 июля 2007 года космическим аппаратом NASA MESSENGER, который был запущен 3 августа 2004 года для изучения Меркурия.

Поскольку Венера находится между орбитами Земли и Солнца, мы всегда видим ее на небе на относительно небольшом расстоянии от светила. Когда Венера находится по одну сторону от Солнца, то планета как бы следует за ним и становится более заметной во время заката на Земле. Однако каждые 584 дня Венера появляется по другую сторону от Солнца, и когда это происходит, то планета восходит утром до рассвета.
Древние греки и египтяне не знали этих астрономических деталей, поэтому они рассматривали Венеру как два разных небесных тела — утреннее и вечернее. Венеру, появляющуюся до восхода Солнца, греки называли Фосфором (др.-греч. Φωσφόρος — "несущий свет"), а Венеру, красующуюся на небосводе после захода Солнца, они называли Геспером (др.-греч. Ἕσπερος — "вечерний, западный").
Примечательно, что древние римляне знали, что перед ними один объект, но, переняв многое из греческой культуры, они не упустили возможность позаимствовать и отдельные определения для утренней и вечерней Венеры: Люцифер (лат. Lucifer — "светоносный") и Веспер (лат. Vesper — "вечерний") соответственно.
Читайте также:
Цветное изображение Венеры, полученное 5 июля 2007 года космическим аппаратом NASA MESSENGER, который был запущен 3 августа 2004 года для изучения Меркурия.

© NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
Поскольку Венера находится между орбитами Земли и Солнца, мы всегда видим ее на небе на относительно небольшом расстоянии от светила. Когда Венера находится по одну сторону от Солнца, то планета как бы следует за ним и становится более заметной во время заката на Земле. Однако каждые 584 дня Венера появляется по другую сторону от Солнца, и когда это происходит, то планета восходит утром до рассвета.
Древние греки и египтяне не знали этих астрономических деталей, поэтому они рассматривали Венеру как два разных небесных тела — утреннее и вечернее. Венеру, появляющуюся до восхода Солнца, греки называли Фосфором (др.-греч. Φωσφόρος — "несущий свет"), а Венеру, красующуюся на небосводе после захода Солнца, они называли Геспером (др.-греч. Ἕσπερος — "вечерний, западный").
Примечательно, что древние римляне знали, что перед ними один объект, но, переняв многое из греческой культуры, они не упустили возможность позаимствовать и отдельные определения для утренней и вечерней Венеры: Люцифер (лат. Lucifer — "светоносный") и Веспер (лат. Vesper — "вечерний") соответственно.
Читайте также:
24 декабря аппарат побил сразу несколько собственных рекордов. Он приблизился к Солнцу на минимальное расстояние в 6,1 млн км и достиг рекордной скорости — 692 000 км/ч. (192 км/сек)

27 декабря, как и было запланировано, зонд вышел из режима радиомолчания и подтвердил своё успешное функционирование. В начале января он начал передачу телеметрии, которая показала, что все операции во время перигелия прошли успешно, а научные приборы работали в штатном режиме, собирая уникальные данные. Состояние систем аппарата после экстремального сближения также было оценено как оптимальное.

Передача собранной научной информации стартует в конце января, когда зонд займет наиболее подходящее положение. Это необходимо, чтобы он мог одновременно защищаться теплозащитным экраном от солнечного излучения и отправлять данные на Землю.

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.
Комментарии