Самые близкие изображения Солнца    

Солнечный зонд Parker (PSP) собирал данные in situ и сделал снимки Солнца с максимально близкого расстояния во время его последнего сближения в перигелии в декабре 2024 года. Эти изображения были обработаны и опубликованы недавно, 10 июля 2025 года. Крупные планы столкновения нескольких корональных выбросов массы (КВМ), происходящих во внешних слоях атмосферы Солнца, – одно из самых важных изображений, полученных зондом. Корональные выбросы массы (КВМ) – это крупные выбросы заряженных частиц, которые играют ключевую роль в формировании космической погоды на Земле и в космосе.      

24 декабря 2024 года зонд Parker Solar Probe (PSP) приблизился к Солнцу на максимальное расстояние в перигелии, на расстоянии 6.1 млн км (для сравнения, расстояние между Землёй и Солнцем составляет 152 млн км), со скоростью 692,000 10 км/ч (максимальная скорость среди всех созданных человеком объектов). Зонд прошёл сквозь корону (внешний слой атмосферы Солнца) и провёл сбор данных непосредственно на месте, а также сделал самые близкие за всю историю снимки Солнца с помощью различных бортовых приборов, включая широкоугольный фотоприемник для солнечного зонда (WISPR). Эти изображения были обработаны и опубликованы 2025 июля XNUMX года.  

Новые снимки Солнца крупным планом, сделанные WISPR, демонстрируют особенности короны и солнечного ветра.  

Одно из важнейших изображений, полученных зондом, – это крупные планы столкновения нескольких корональных выбросов массы (КВМ) – крупных всплесков заряженных частиц, которые являются ключевым фактором космической погоды. При столкновении корональных выбросов массы их траектория может меняться, что затрудняет прогнозирование их конечного положения. Их слияние также может ускорять заряженные частицы и смешивать магнитные поля, что делает воздействие КВМ потенциально более опасным для астронавтов и спутников в космосе, а также для наземных технологий. Крупный план, полученный зондом Parker Solar Probe, помогает учёным лучше подготовиться к подобным воздействиям космической погоды на Земле и за её пределами. 

Понимание происхождения солнечного ветра важно для понимания его влияния на наши космические предприятия, формы жизни и инфраструктуру на Земле. Новые изображения позволяют более подробно рассмотреть, что происходит с солнечным ветром вскоре после его выхода из короны. На них показана важная граница, где направление магнитного поля Солнца меняется с северного на южное, называемая гелиосферным токовым слоем. 

Изображения крупным планом также позволяют нам различать происхождение двух типов медленного солнечного ветра — альфвеновского (с небольшими перепадами направления) и неальфвеновского (с вариациями магнитного поля). Неальфвеновский ветер может исходить от так называемых шлемовидных стримеров (крупных петель, соединяющих активные области, где некоторые частицы могут нагреваться достаточно, чтобы вырваться), тогда как альфвеновский ветер может зарождаться вблизи корональных дыр — тёмных, холодных областей в короне. 

Солнечный ветер, постоянный поток электрически заряженных субатомных частиц, испускаемых Солнцем, которые распространяются по Солнечной системе со скоростью более 1.6 миллиона км/ч, бывает двух типов — быстрый и медленный. Быстрый солнечный ветер частично питается от обратных потоков (зигзагообразных магнитных полей в сгустках, обычно встречающихся в короне). Медленный солнечный ветер движется со скоростью, равной половине скорости быстрого солнечного ветра (=355 км/с). Он вдвое плотнее и более изменчив, чем быстрый солнечный ветер. В зависимости от ориентации или изменчивости их магнитных полей медленные солнечные ветры бывают двух видов — альфвеновский, имеющий мелкомасштабные обратные потоки, и неальфвеновский, не показывающий таких изменений в своем магнитном поле. Важно изучать медленный солнечный ветер, потому что его взаимодействие с быстрым солнечным ветром может создавать условия для умеренно сильных солнечных бурь на Земле. 

Parker Solar Probe (PSP) пролетает сквозь внутреннюю атмосферу Солнца на расстоянии 6.2 млн км от Солнца при максимальном сближении, проводя измерения in situ, чтобы отслеживать, как энергия проходит через корону. Solar Orbiter (SO), с другой стороны, проводит как in situ, так и дистанционные наблюдения на расстоянии 42 млн км от Солнца при максимальном сближении. Он изучает фотосферу, внешнюю атмосферу и изменения в солнечном ветре. Недавно Solar Orbiter сделал первые в истории снимки южного полюса Солнца для понимания солнечной активности и солнечного цикла во время своего пролета в марте 2025 года. Как Parker Solar Probe (PSP), так и Solar Orbiter (SO) работают в космосе, чтобы разгадать функционирование Солнца и фундаментальные процессы, которые определяют космическую погоду на Земле.  

 

Ссылки:  

  1. Солнечный зонд НАСА «Паркер» сделал снимки, максимально приближенные к Солнцу. 10 июля 2025 г. Доступно на сайте https://science.nasa.gov/science-research/heliophysics/nasas-parker-solar-probe-snaps-closest-ever-images-to-sun/ 
  1. Ярдли С.Л., 2025. Solar Orbiter и Parker Solar Probe: многоточечные источники информации о внутренней гелиосфере. Препринт в arXiv. Подано 13 февраля 2025 г. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.09450 

 

Связанная статья:  

 

Последние

Обрушение ледника привело к сейсмическому событию в Непале. 

Вблизи границы зафиксировано сейсмическое событие магнитудой 5.2...

Значение космического телескопа Нэнси Грейс Роман

Космический телескоп Нэнси Грейс Роман (обычно называемый...)

НАСА приглашает ISRO присоединиться к программе создания лунной базы.

НАСА пригласило ISRO (Индийскую организацию космических исследований)...

Полное солнечное затмение 2026 г.

12 августа 2026 года произошло полное солнечное затмение...

Искусственный интеллект разрабатывает полные функциональные геномы.

Языковая модель генома Evo 2 разработала новые...

«Вояджер 2»: Метод «Большого взрыва» продлевает срок службы научных приборов.

Процедура управления энергопотреблением «Большой взрыв», выполненная на борту космического аппарата «Вояджер-2»...

НОВОСТИ

Не пропустите

Клетки с синтетическим минималистичным геномом претерпевают нормальное деление клеток

Впервые о клетках с полностью искусственным синтезированным геномом сообщили...

Пробиотики недостаточно эффективны при лечении желудочного гриппа у детей

Исследования близнецов показывают, что дорогие и популярные пробиотики могут...

Расшифровка генома папоротника: надежда на экологическую устойчивость

Раскрытие генетической информации папоротника может дать...

От наркозависимости: новый подход к сдерживанию обращения с наркотиками

Прорывное исследование показывает, что тягу к кокаину можно успешно...

B.1.617 Вариант SARS COV-2: вирулентность и последствия для вакцин

Вариант B.1.617, вызвавший недавний COVID-19...
Умеш Прасад
Умеш Прасад
Умеш Прасад — исследователь и коммуникатор, преуспевающий в синтезе рецензируемых первичных исследований в краткие, содержательные и хорошо документированные публичные статьи. Специалист по трансляции знаний, он движим стремлением сделать науку доступной для неанглоязычной аудитории. Для достижения этой цели он основал «Scientific European» — инновационную, многоязычную, открытую цифровую платформу. Восполняя критический пробел в глобальном распространении научных знаний, Прасад выступает в качестве ключевого куратора знаний, чья работа представляет собой новую, сложную эру научной журналистики, донося новейшие исследования до обычных людей на их родных языках.

Обрушение ледника привело к сейсмическому событию в Непале. 

Сейсмическое событие магнитудой 5.2, зафиксированное вблизи границы между Непалом и Китаем 26 августа 2026 года в 8:37 утра по местному времени (02:52:10 UTC), привело к...

Значение космического телескопа Нэнси Грейс Роман

Космический телескоп Нэнси Грейс Роман (обычно называемый просто телескопом Романа) планируется запустить в космос 30 августа 2026 года. Он будет...

НАСА приглашает ISRO присоединиться к программе создания лунной базы.

НАСА пригласило ISRO (Индийскую организацию космических исследований) присоединиться к своей программе «Лунная база» в рамках миссии «Артемида» для партнерства в исследованиях дальнего космоса. Эта инициатива направлена ​​на...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь

В целях безопасности требуется использование сервиса reCAPTCHA от Google, на который распространяются Политика конфиденциальности и Условия использования Google.

Я согласен с этими условиями.