Bakgrundsbilden är en koronal bild i passbandet 17,1 nm tagen av AIA-instrumentet ombord på rymdfarkosten SDO. De överlagrade skiktade bilderna visar det fotosfäriska magnetfältet såväl som emission från fotosfären, kromosfär och korona i området som anges av den svarta rutan. Kredit:T. Samanta, GST &SDO
Ett internationellt team av forskare har hittat bevis på att magnetisk återkoppling är källan till spikelgenerering på solens yta. I deras papper publicerad i tidskriften Vetenskap , gruppen beskriver sin studie av solen och vad de lärde sig om den.
Forskare har känt till spikelgenerering på solens yta sedan 1877, men trots mycket forskning, deras ursprung har förblivit ett mysterium. I denna nya ansträngning, forskarna tror att de äntligen kan ha hittat svaret, tack vare Goode Solar Telescope; en ny, mycket högupplöst solteleskop.
Spikuler är små strålar av solplasma som bryter ut över hela solens yta. Varje varar bara några minuter, gör det mycket svårt att studera dem. Solforskare har under en tid undrat om de kan ha nyckeln till mysteriet om varför solens korona är så mycket varmare än dess yta. För att hitta några möjliga svar, forskarna använde Goode Solar Telescope för att få bästa möjliga titt på dem. De hittade något som inte tidigare observerats - precis innan en spikel bröt ut, en fläck som bildades på solens yta på samma plats som hade ett magnetfält som var omvänt från området runt sig. Ett sådant fynd antydde att spikler kan bildas på grund av magnetisk återkoppling, där krockar uppstår mellan regioner med motsatt anordnade magnetfältslinjer. I sådana sammandrabbningar, magnetisk energi omvandlas till kinetisk energi och värme. På solen, att värme och energi kan vara ansvariga för att bilda spicules.
Nyfiken på om spikulutbrott kan vara en del av eller hela anledningen till att koronan är så mycket varmare än ytan, forskarna vände sig till data från Solar Dynamics Observatory – en satellit som kretsar runt jorden utrustad med solobservationsutrustning. När man jämför data från Goode-teleskopet som visar samma del av solen i samma ögonblick, spikeln som studeras bröt ut - forskarna observerade ett sken från laddade järnatomer som dök upp direkt över spikelplatsen. De noterar att en sådan glöd indikerar att plasman i spikeln hade nått åtminstone en temperatur på 1 miljon grader Celsius.
© 2019 Science X Network