dumai
🔭
КосмосAstronomy & Astrophysics (OpenAlex)

В солнечной вспышке нашли повторно активируемые участки на расстоянии 1–2 тыс. км

0

Кратко

Короткие снимки ультрафиолетового излучения показали в одной солнечной вспышке компактные участки, которые повторно активировались и находились примерно в 1000–2000 км друг от друга. Их площади оказались примерно в десять раз меньше, чем в обычных измерениях, поэтому оценённый локальный поток энергии, переносимый ускоренными электронами, достигал порядка 10¹¹ эрг·см⁻²·с⁻¹.

Почему это важно

Результат показывает, что оценка места выделения энергии вспышки зависит от того, насколько мелкие структуры удаётся различить.

Разбор

Учёные наблюдали вспышку 19 марта 2024 года в режиме очень короткой выдержки — всего 0,04 секунды. Это помогло не «ослепнуть» от слишком яркого излучения: на обычных снимках самые компактные и яркие детали пропадали из-за перенасыщения. Затем эти кадры сопоставили с данными рентгеновского телескопа STIX, который показывает, когда и где появляются быстрые электроны, несущие энергию вспышки.

Так удалось проследить не только первые яркие участки на лентах вспышки, но и более поздние нити формирующихся магнитных петель. Временная связь с жёстким рентгеновским излучением оказалась очень тесной: заметной задержки между ними не нашли в пределах двухсекундного шага наблюдений. Значит, компактные ультрафиолетовые детали возникают практически одновременно с наиболее энергичной фазой вспышки.

Важная оговорка касается размеров. Ширина отдельных участков и нитей составила примерно 0,4–0,5 мегаметра — почти предел, который позволяли различить приборы. Поэтому авторы показывают не просто новые детали, а границу возможностей наблюдений: более резкая камера может выявить ещё более мелкую структуру. Оценки потока энергии также зависят от того, как именно провести границу между ярким участком и его окружением, а для рентгеновских данных — от выбранной модели спектра.

Ключевые цифры

0,04 сСтоль короткая выдержка позволила снять самые яркие мгновения вспышки до того, как детектор потерял детали из-за перенасыщения.
22–45 кэВВ этом диапазоне рентгеновского излучения отслеживали быстрые электроны, связанные с наиболее энергичной фазой вспышки.
2 сВ пределах такой точности наблюдений ультрафиолетовое излучение и рентгеновский сигнал шли одновременно, без заметного запаздывания.
0,4–0,5 МмЭто ширина отдельных ярких участков и нитей; она почти совпала с пределом различения прибора, поэтому размер измерен с ограниченной точностью.

Можно ли доверять

Статья опубликована в рецензируемом журнале Astronomy & Astrophysics, а выводы опираются сразу на ультрафиолетовые и рентгеновские наблюдения. Но это подробный разбор одной вспышки, причём самые мелкие размеры почти достигли предела разрешения приборов; оценки потока энергии зависят от выбранной площади участка и модели спектра.

Пересказано ИИ по научной статье. Как это устроено

Источник и детали
ЖурналAstronomy & Astrophysics
Дата публикации у нас13 сентября 2026 г.
Дата источника11 сентября 2026 г.
ОригиналОткрыть
АвторыLaura A. Hayes, Hannah Collier, Säm Krucker, Daniel Ryan, David Berghmans, Emil Kraaikamp, Muriel Stiefel, Andrew Inglis