меню   содержание    N512  N513  N514




На обратной стороне Луны обнаружен уникальный вулканический комплекс

На обратной стороне Луны обнаружен уникальный вулканический комплекс



Аппарат Juno отправился к Юпитеру

Аппарат Juno отправился к Юпитеру



 
Уточнён механизм нагрева солнечной короны
 
 

 

 



Структура солнечной короны



Учёные из США, Бельгии и Норвегии показали, что альфвеновские волны играют большую роль в нагревании солнечной короны.

Тем, что корона Солнца имеет огромную температуру ( ~106 К ), далёкого от гелиофизики человека удивить сложно. Специалистам же известно, что с этим связана одна из сложнейших теоретических проблем: температура нижележащей фотосферы измеряется не сотнями и даже не десятками, а единицами тысяч кельвинов. Явное несоответствие сразу привлекает внимание; причём намного более логичным кажется обратный вариант, в котором «поверхность» Солнца становится горячее, чем внешняя часть его атмосферы.

 


 

Чтобы температура корональной плазмы достигала наблюдаемых значений, в корону необходимо постоянно закачивать энергию из фотосферы. Поскольку прямой нагрев здесь недопустим ( это было бы нарушением второго закона термодинамики ), приток энергии должны обеспечивать какие-то нетепловые процессы, в которых участвуют электромагнитные поля в плазме. Одно из возможных решений проблемы в сороковых годах прошлого века предложил шведский физик Ханнес Альфвен; рассмотренные им поперечные магнитогидродинамические плазменные волны, распространяющиеся вдоль силовых линий магнитного поля, способны переносить энергию с очень малыми потерями.

Эту концепцию считали довольно убедительной, но долгое время она оставалась без экспериментальной поддержки. Лишь в 2007 году учёные зарегистрировали первые альфвеновские волны в солнечной короне, которые к тому же оказались слишком «слабыми» и даже теоретически не могли обеспечить нужное повышение температуры.

 



Снимок Солнца, сделанный SDO 25 апреля 2010-го.
В рамке находится активная область, которую изучали авторы.
( Иллюстрация НАСА / SDO / AIA )

 

Авторам новой работы посчастливилось обнаружить волны гораздо большей амплитуды, достаточной для нагрева короны и ускорения солнечного ветра. Наблюдения короны и переходного слоя между ней и хромо-сферой, данные которых анализировали гелиофизики, 25 апреля 2010 года выполнила обсерватория
SDO
. Параметры альфвеновских волн оценивались по воздействию последних на спикулы - струи вещества, движущегося вверх от фотосферы.

Теперь, когда возможность переноса больших объёмов энергии альфеновскими волнами доказана, теоретики могут заняться вопросом о передаче доставленной энергии плазме. Построить адекватную модель такого процесса пока никому не удалось.

 

Этот зацикленный двухсекундный видеофрагмент позволяет рассмотреть, как под действием
альфвеновских волн спикулы начинают «извиваться». Реальные длина и ширина показанного
участка примерно равны 43 500 километров:






Движение спикул:



ссылки:
- science.compulenta.ru /625302

- physicsworld.com /cws/article/news/46726
- nature.com /nature/journal/v475/n7357/abs/nature10235.html




 



по теме:
- Полет на Солнце: миссия выполнима
- От Солнца отделился плазменный шар размером с Землю

- Обсерватория SDO рассмотрела «волны» на Солнце
- Впервые гибель кометы вблизи Солнца заснята на видео

- 30 июля на Солнце произошла вспышка класса М

- youtube.com/watch?v=zkKtqjVrVdk - Солнце вспышки
- youtube.com/watch?v=NXjPb6J1GzY - Цунами на Солнце



 
   

 





 


 
Dawn передал на Землю детальные изображения поверхности Весты
 
 






Веста анфас. «Снеговик» — слева от центра,
по центру — кратер от столкновения с объектом,
явно двигавшимся на высокой скорости.

astronet.ru/db/msg/1253095

 

_ НАСА распространило детальные снимки поверхности крупного астероида Веста, вокруг которого обращается аппарат Dawn. Выше представлен первый снимок, сделанный основной камерой межпланетного зонда.

Снимок в более высоком разрешении смотрите здесь - nasa.gov/images/content/576312main_pia14317-full_full.jpg.

Среди свежеопубликованных на сайте управления фото есть изображение, выделяющееся высокой чёткостью. Оно сделано главной камерой аппарата, которая составляет изображения из множества снимков с разными фокусами; это значительно снижает размытость и искажения.
Камера разработана и создана в славящейся своей оптикой Германии Институтом исследований Солнечной системы Общества Макса Планка и аэрокосмическим агентством DLR.

 

 

 

Cеверная часть астероида Веста сильнее покрыта кратерами, чем гладкая южная.
Cтранные борозды и желоба опоясывают весь астероид по экватору.


 

 

 

На изображении ( принадлежащем NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA ) высокой чёткости хорошо виден объект, получивший название «снеговик»: три крупных кратера от столкновений, соприкасающиеся краями. Ранее Dawn запечатлел огромную вмятину на южном полюсе Весты, образовавшуюся в глубокой древности после столкновения, чуть не расколовшего астероид.

11 августа Dawn, сокращающий расстояние до поверхности Весты, окажется от неё в 2 700 км и выйдет на первую из четырёх исследовательских орбит. Кроме фотокамер, он несёт на борту спектрометр, работающий в видимом и инфракрасном диапазонах, и детектор рентгеновского и нейтронного излучения с 21 сенсором.
Эти приборы дадут возможность изучить состав поверхностных ( до глубины в 1 м ) пород астероида.
Сигналы радиопередатчика Dawn, отражающиеся от поверхности и принимаемые антеннами на Земле, позволят исследователям создать представление о внутренней структуре Весты по незначительным гравитационным отклонениям.

Dawn будет вращаться вокруг Весты ещё год, а затем отправится к другому астероиду ( точнее, карликовой планете ) — Церере.

 

 

 

 

 

Фотография Весты, сделанная Dawn 23 июля.
Видны борозды на поверхности астероида.
( Фото AP / NASA / JPL. )

 

 

 

 

_ В ожидании первых предварительных результатов зонда Dawn

_ После выхода на орбиту астероида Веста 17 июля аппарат Dawn постепенно сокращает расстояние до поверхности 530-километрового небесного тела: в момент гравитационного захвата оно составляло приблизительно 16 тыс. км;
22 июля, когда был выключен ионный двигатель, — около 5 200 км.

Сбор данных в штатном режиме начнётся на следующей неделе, когда орбита сократится до 2 700 км ( 28 июля ионный двигатель заработал снова ).

19–21 июля Dawn пролетал над тёмной стороной астероида, сейчас находящегося в 188 млн км от Земли. Снимки теневой стороны были опубликованы 28 июля. Сегодня, 1 августа, НАСА поделится с миром фотографиями и изображениями, которые аппарат сделал во время облёта освещённой стороны 22–25 июля.
Поверхность Весты не только фотографировалась, но и исследовалась спектрометром, работающим в видимом и инфракрасном диапазонах.
Всего после выхода на орбиту Весты Dawn сделал более 500 фотографий.

Минимальная дистанция, на которую самый крупный в истории — размах солнечных батарей составляет 19,3 м — зонд НАСА приблизится к Весте, составит 178 км.
Позже Dawn уйдёт с орбиты и направится в первому по величине телу в астероидном поясе — карликовой планете Церере. Орбита вокруг Цереры, на которую Dawn выйдет в 2015 году, будет выше, чем орбита Весты: на Церере, судя по всему, есть водяной лёд, и НАСА не хочет его "загрязнить".




 

 

_ Астероид Веста крупным планом: новые загадки
- science.compulenta.ru /628237

 
 


ccылки
:
- jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2011-235&
- science.compulenta.ru/625700

- lenta.ru/news/2011/08/02/vesta
- lenta.ru/photo/2011/08/02/vesta1

- science.compulenta.ru/625556
- dawn.jpl.nasa.gov/mission/status.asp
- dawn.jpl.nasa.gov/multimedia/vesta_dawn_gallery.asp

- Dawn передал первый снимок с орбиты астероида Веста


 

 

 

 

 

 



Hosted by uCoz