ESA:s Proba-3-sond upptäcker solvindar tre gånger snabbare än förutspått

Sol, raios solares

Sol, raios solares - tanleimages/ Istockphoto.com

Agência Espacial Europeia:s Proba-3-uppdrag avslöjar aldrig tidigare skådat beteende i Sol:s atmosfär genom kontinuerliga konstgjorda förmörkelser. Pesquisadores fann att den långsamma solvinden rör sig tre till fyra gånger snabbare än teorier förutspått, med hastigheter mellan 250 och 500 kilometer per sekund. Resultaten, publicerade i tidskriften The Astrophysical Journal Letters, utmanar vetenskapliga modeller som etablerats i årtionden.

Dois-satelliter skapar perfekt skugga i rymden

Proba-3 fungerar med ett aldrig tidigare skådat system med två rymdfarkoster som flyger i formation. Ocultador blockerar det intensiva ljuset från Sol, medan Coronógrafo fångar solkoronan, den tunna yttre atmosfären som normalt sett är osynlig. De två enheterna upprätthåller en separation på bara 150 meter med submillimeterprecision.

Operando i mycket elliptisk omloppsbana, systemet når apogee över 60 tusen kilometer från Terra. Nessa-position, utför observationer utan atmosfärisk distorsion, ett privilegium som markbundna instrument aldrig har haft. Över 57 konstgjorda förmörkelser har Proba-3 samlat på sig mer än 250 timmars högupplöst data.

Vento solenergi motsäger vetenskapliga förväntningar

Mätningar av Proba-3 avslöjade onormalt höga hastigheter i den inre koronan av Sol. Forskaren Andrei Zhukov, från Observatório Real och Bélgica, rapporterade att långsamma solvindar når mellan 250 och 500 kilometer per sekund. Teóricos förväntade sig endast 100 kilometer per sekund.

Essa-avvikelse indikerar mer dynamiska processer nära solytan än vad man tidigare trott. Forskare undersöker nu om fenomen som magnetisk återkoppling, brott och återkoppling av magnetfältslinjer accelererar laddade partiklar mer intensivt.

Resultados preliminärer påpekar:

  • Velocidades av långsam solvind 3 till 4 gånger högre än förutspått
  • Observação direkt till rymdvädrets ursprung i oöverträffad upplösning
  • Aceleração av partiklar genom magnetiska processer inte helt förstått
  • Dados kontinuerliga snarare än fragmenterade observationer av naturliga förmörkelser
Terra, sol, rymd -buradaki/shutterstock.com

Coroa solenergi förblir nästan som tidigare mysterium

Solkoronan representerar en av de mest relevanta gåtorna inom modern astrofysik. Sua-temperaturen når miljontals grader, medan den synliga ytan på Sol knappt når 6 tusen grader. Esse termisk paradox har fascinerat forskare i årtionden.

Proba-3 ger tillgång till den inre kronan, en region som är otillgänglig med tidigare klarhet. ASPIICS-koronagrafen kan generera bilder bara 1,1 solradier från solytan. Pesquisadores tar nu en närmare titt på hur magnetisk återkoppling injicerar energi i solplasma, vilket samtidigt förklarar partikeluppvärmning och acceleration.

Ejeções Solar får ny prediktiv kraft

Coronal mass ejections (CME) representerar massiva explosioner av material som skjuts ut från Sol i rymden. Esses-händelser stör satelliter, kommunikationer och markbundna elnät utan förvarning. Proba-3 observerar nu de tidiga stadierna av CME-bildning i oöverträffad detalj.

Estruturas som ljusa glödtrådar och strålar spårar de vägar genom vilka solvinden flyr Sol. Essas fortsatta observationer tillåter forskare att kartlägga hur magnetfält och plasmaflöden interagerar under explosiva händelser. Melhorias i prediktionsmodeller kan skydda global kritisk infrastruktur.

Impacto rakt in i modern teknik

Compreender rymdväder är inte bara en akademisk fråga. Satélites GPS, satellitkommunikationssystem och elnät är sårbara för solaktivitet. Dados fångad av Proba-3 i den låga solkoronan förbättrar prediktiva modeller som används för att varna för geomagnetiska stormar.

Diferente från tidigare uppdrag som SOHO, GOES-19 och Aditya-L1, Proba-3 utökar observationer till avstånd som aldrig tidigare nåtts av Sol. Esse:s unika synvinkel kopplar samman småskaliga processer i koronan med storskaliga effekter i hela solsystemet.

Det nominella uppdraget sträcker sig efter 2026. Conforme Mer data analyseras, nya rön bör omforma förståelsen av solinflytande i rymden och på Terra.