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2026-01-21 23:00:00
探検する
Fあるいは生命を維持するエネルギーのすべてを含めると、太陽はかなり混沌としています。渦巻くプラズマがその表面を覆い、太陽フレアを引き起こす磁場の流体のうなりが発生します。これらの激しい爆発は、対向する磁力線が挟み込まれ、分離し、再結合して新しい線を形成し、急速に加熱されて宇宙に噴出するときに発生します。
科学者たちは、太陽フレア形成の広範な磁気ストロークを理解していますが、これまでその現象の誕生を詳細に研究することができませんでした。太陽研究者らは、欧州宇宙機関のソーラーオービターに搭載されたさまざまな画像機器を使用して、太陽フレアがどのように形成されるかについて豊富な高解像度データを取得することができました。彼らは今日、その調査結果を 天文学と天体物理学。
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研究著者であるマックス・プランク太陽系研究所のプラディープ・チッタ氏は声明で、「この大規模なフレアの前兆現象をこれほど美しい詳細で目撃できたのは本当に幸運だった」と述べた。 「フレアのこのような詳細な高頻度の観測は、観測窓が限られていることと、このようなデータが探査機の搭載コンピュータ上で非常に多くのメモリ領域を占有するため、いつでも可能というわけではありません。私たちは、このフレアの詳細を捉えるのに、適切なタイミングで適切な場所にいました。」
続きを読む: 「太陽上の小さなジェットが巨大な太陽風を生み出す」
科学者らによると、太陽フレアは小さな磁場の再接続で始まり、他の磁場が急速に不安定になり、雪だるま式に磁気活動が雪崩のようになり、劇的な噴火にまで発展する。 「私たちは、大規模なフレアが時空間的に急速に広がる一連の小規模なリコネクション現象によってどのように引き起こされているかに驚きました」とプラディープ氏は説明した。言い換えれば、太陽フレアは単一の大きな出来事ではなく、一連の小さな出来事の集大成であるということです。
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急速に再結合する磁場がそのエネルギーを太陽物質に蓄積すると、研究者らはまた、太陽の大気からプラズマの塊が降り注ぐのを目撃した。 「これらの『雨が降るプラズマ塊』の流れはエネルギー蓄積の兆候であり、フレアが進行するにつれてますます強くなります」とプラディープ氏は述べた。 「フレアが収まった後も、雨はしばらく続きます。太陽コロナのこのレベルの空間的および時間的詳細でこれを確認したのは初めてです。」
科学者らは、これらの新たな発見が太陽フレアをより正確に予測するのに役立つことを期待しているが、これは太陽フレアが地球上の電気システムに引き起こす可能性のある混乱を考慮すると重要な取り組みである。
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リード画像: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI チーム
#太陽フレア誕生の詳細を初めて捉えた