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2025-09-12 22:02:00
さまざまなタイプの太陽エネルギー電子を測定する太陽軌道のイラスト。 (ESA&NASA/SOLAR ORBITER/STIX&EPD))
Seesの二分法はすでに十分に確立されていましたが、Solar Orbiterは、前例のない近接性から豊富なデータを提供し、正確な各タイプのSEEがどこから来たのかについての新しい詳細を明らかにしました。
「私たちは、複数の楽器で太陽からの異なる距離で何百ものイベントを観察することによって、これら2つのグループを特定して理解することができました。ソーラーオービターだけができること」 言う。
この研究は、2020年から2022年までの300を超えるSEEイベントの観察に基づいており、これまでで最も徹底的な分析を表しています。
「私たちはその場でエネルギー電子を測定しました。つまり、太陽のオービターは実際に電子の流れを飛びましたが、同時に宇宙船の器具をより多く使用して太陽で起こっていることを観察しました。」
プローブの偏心軌道は、太陽からの異なる距離でのイベントに関するデータを提供し、これらの電子が旅行でどのように振る舞うかについての新しい洞察をもたらしました。これには、太陽フレアの視覚的な兆候と無線バーストの間に遅れを混乱させる潜在的な説明、およびその後のSeesへの宇宙への放出が含まれます。
2012年7月19日にNASAのSolar Dynamics天文台によって撮影された巨大なM7クラスの太陽フレア。NASA/Royal天文台ベルギー/SIDC))
「電子は乱流に遭遇し、さまざまな方向に散らばっているので、すぐにそれらを見つけることはありません」と彼女は 追加します。 「これらの効果は、あなたが太陽からさらに移動するにつれて蓄積します。」
このプローブは、このような洞察を生み出すことを目的としていたと著者は指摘し、今後何年も太陽の秘密を照らし続けるべきです。
「Solar Orbiterのおかげで、私たちはこれまで以上に私たちの星をよく知るようになっています」 言う DanielMüller、Solar OrbiterのESAプロジェクト科学者。
そのような親しみやすさは、宇宙船とその乗組員を保護するのに役立つ可能性など、多くの理由で価値があります。
この研究はに掲載されました 天文学と天体物理学。
#太陽から撃たれた粒子は明確なパターンを明らかにします科学者はSciencealertを見つけます