Güneşin yüzeyi nasıl

Bilim adamları, şimdiye kadarki en iyi morötesi görüntüyü elde etmek için sondaj roketinde fırlatılan bir teleskop ve kamera kullandılar. Bu resimler, araştırmacıların güneşin dış atmosferinin nasıl bir milyon santigrat dereceden fazla ısıtıldığını anlamalarına yardımcı olacak. Teleskop, 240 kilometre kadar küçük ultraviyole spektrumunu ayırt edebilir. Herhangi bir uzay gözlemevinin üç katıdır. Roket yörüngesi, teleskopun 15 dakikalık uçuş sırasında yalnızca 21 görüntü çekmesine izin verir.

Bilim adamları, sondaj roketine fırlatılan teleskoplar ve kameralar sayesinde güneşe en yakın ultraviyole ışınlarını uzaydan elde ettiler. Bu görüntüler, güneş atmosferinin alt katmanlarında (kromosfer) alışılmadık derecede yüksek düzeyde aktivite ortaya koymaktadır. Bu resimler, araştırmacıların güneşin nasıl çalıştığına dair en acil sorulardan birini yanıtlamasına yardımcı olacak: Dış atmosferi (korona) nasıl bir milyon santigrat dereceden (1.8 milyon Fahrenheit) daha fazla ısınır ki bu da renkli küreden daha yüksektir. Yüzlerce kere.

Diyagram Kromosfer, güneş atmosferinin fotosferin üzerindeki ince bir tabakasıdır ve sıcaklık yükseldikçe artar. Normalde bu katman çıplak gözle görülebilir çünkü ışık yoğunluğu fotosfer katmanı kadar güçlü değildir. Görüntüdeki koyu kırmızı, büyük miktarda hidrojenin neden olduğu kromosfer tabakasıdır.

ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı'ndan (NRL) bir bilim adamı ekibi, üst kromosferden yayılan ultraviyole (UV) (1216) görüntüsünü almak için Ultra Yüksek Açısal Çözünürlüklü Ultraviyole Teleskopu (VAULT) kullandı. 14 Haziran 2002'de, hızlı yakalanan görüntü uzaydan alınan en iyi görüntüden yaklaşık üç kat daha iyiydi ve kenar çözünürlüğü 240 kilometre (150 mil veya 0.3 ark saniye) kadar küçüktü. Bazı yer tabanlı teleskoplar, güneşi 150 kilometrelik (93 mil) artışlarla, ancak yalnızca görünür dalga boylarında gözlemleyebilir. Ultraviyole ve X-ışını dalga boyu gözlemleri en çok doğrudan güneşin hava durumu ile ilgilidir.

Çoğu güneş havası, koronadaki yüklü gazın (plazma) patlamasından kaynaklandığından, koronal plazmanın ısınmasını ve manyetik alan aktivitesini anlamak, güneş hava olaylarını daha iyi tahmin etmeye yardımcı olacaktır. Güneş patlamaları ve koronal kütle atımları gibi şiddetli güneş havası, uydulara ve güç şebekelerine zarar verebilir ve Dünya'daki yaşamı etkileyebilir.

Plazma Jetin Güneş Yüzeyinden Grafik Ultraviyole Görünümü

Ultra yüksek açısal çözünürlüklü ultraviyole teleskop gözlemleri, ayrıntılı çözünürlüğü yapıyı ilk kez görünür kılan oldukça yapılandırılmış dinamik bir üst kromosfer ortaya çıkardı. Resimdeki çok sayıda yapı 17 saniye sonra hızla bir görüntüden diğerine geçecektir. Bilim adamları daha önce bu değişikliklerin beş dakika veya daha fazla süre içinde gerçekleştiğine inanıyordu. Kromosferin fiziksel sürecindeki bu geçici değişikliğin önemli teorik çıkarımları vardır Örneğin, önerilen ısıtma mekanizması şimdi nispeten kısa bir zaman çerçevesinde etkili olmalıdır.

Bilim adamları, VAULT görüntülerinde şekil ve uzamsal korelasyona dayalı özelliklerle eşleşen kromosfer özellikleri buldular, bu özelliği koronal geçiş bölgesi ve aynı anda çekilen TRACE uydu görüntülerinde gördüler. Bu karşılaştırma, iki katman arasındaki korelasyonun daha önce düşünülenden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor, bu da benzer fiziksel işlemlerin her katmanı ısıtacağı anlamına geliyor. Ancak teori, kromosferdeki aktivitenin, bilim adamlarının VAULT emisyonlarında gözlemlediklerinden daha düşük olması gerektiğini öngörür.

Sun yüksek çözünürlüklü görüntü

VAULT ayrıca güneşin sessiz bölgelerinde beklenmedik yapıları ortaya çıkarır. Plazma ve manyetik alan, güneşin görünen yüzeyinde (fotosfer) kaynar su gibi kabarcıklar ve saksının kenarında kabarcıklar gibi halkada (ağ birimi) birikir ve kabarcıklar gibi toplanır. VAULT, bilim adamlarını şaşırtan ağ birimindeki daha küçük özelliklerin ve önemli etkinliklerin görüntülerini yakaladı.

15 dakikalık uçuş sırasında teleskop, 6 dakikalık 9 saniyelik bir atış penceresinde elektromanyetik spektrumun 21 Lehman alfa dalga boyundaki görüntüsünü aldı. Lyman Alpha Dalga Boyu, roketten en iyi fotoğraf çekme olasılığını sağlayarak en parlak güneş radyasyonunu sağlar ve daha kısa pozlama sürelerine ve daha fazla fotoğrafa izin verir. Lyman'ın alfa radyasyonundaki bir artış, dünyaya ulaşan güneş radyasyonunda bir artışa işaret edebilir.

Yukarıdaki diyagram, ultraviyole bandında özel bir dalga boyunda dünyanın üst atmosferinin (hidrojen atomları) ışıma fenomenini görüntülemektir. Biz buna "Lyman-Alpha ışığı" diyoruz, "Lyman Alpha" tarafından yayılan Lyman alfa ışığı Prob dalgası, karakteristik bir dalga boyuna sahip hidrojen atomları tarafından yayılan bir tür ışıktır ve dalga boyu yol boyunca uzayabilir. Bu tür ışığın kendisi güçlü bir geçirgenliğe sahiptir, evrenin boşluğunu dolduran nadir gaz gibi genişleyen evrenden kolayca geçebilir.Aslında, nadir bulunan gaz veya iyonize gaz bir tür yüklü gazdır. Ancak bu ışık dalgası uzaydaki gök maddesine, özellikle nötr atomlara müdahale edemez. Nötr atomlar ışık dalgalarını emebildikleri için, algılama dalgaları doğrudan dünya tarafından alınan sinyalden kaybolur.

VAULT yükü, 30 cm (11,8 inç) Cassegrain teleskopu ve görüntüyü bir şarj bağlı cihaz (CCD) kameraya odaklamak için özel bir Lehman Alpha spektrometre içerir. CCD, tüketici dijital kameralarında da kullanılmaktadır ve hassasiyeti daha önce kullanılan filmin 320 katıdır. Eylül 1989'da Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi, güneşin en yüksek çözünürlüklü fotoğrafını elde etmek için sondaj roketi tarafından fırlatılan Normal Olay X-ışını Teleskopunu (NIXT) kullandı.

Bilim adamları, yükün performansını doğrulamak için 7 Mayıs 1999'da New Mexico'daki White Sands Missile Range'de bir mühendislik uçuşu gerçekleştirdiler. Baisha'dan 14 Haziran 2002'de yapılan uçuş, yükün ilk bilimsel uçuşuydu. NRL ekibi, uydu gözlemlerini yer temelli alet gözlemleriyle birleştiren bir harekete öncülük etti. Bilim adamları, üçüncü lansmanı 2004 yazında başlatmayı planlıyorlar. Görev, NASAnın sondaj roket programı aracılığıyla gerçekleştirildi.

Referans

1. Wikipedia

2. Astronomik terimler

3. evren bugün- Lisa

İlgili herhangi bir içerik ihlali varsa, silmek için lütfen 30 gün içinde yazarla iletişime geçin

Lütfen yeniden basım için yetki alın ve bütünlüğü korumaya ve kaynağı belirtmeye dikkat edin

100 kilometrede yakıt tüketimi yalnızca 30,81 litre, Yeşil Araba Ağı Yakıt Tasarrufu Yarışı 2.0 finalleri sona erdi
önceki
Samsung bulut depolamaya veda edin ve Microsoft OneDrive'a hoş geldiniz
Sonraki
Andromeda Gökadası neden bize doğru geliyor? Gökbilimcinin cevabı şaşırtıcı
Garip Boyakian Star'da uzaylılar olacak mı?
"Super Junior" "Paylaş" 191113 Son zamanlarda Choi Siwon'un çocuk haklarını geliştirmeye yönelik samimi çabaları büyük ilgi gördü
Jüpiter'in şu ana kadar Juno tarafından çekilmiş en iyi görüntüsü
Bu kadar çok yıldızın olduğu evren neden hala çok karanlık?
Astronotlar mesafeyi ölçmek için neden yaygın olarak kullanılan ölçü birimlerini kullanmıyor?
Bir uzay gemisini bir kuyruklu yıldıza nasıl indirirsiniz?
Jüpiter'in atmosferi hayal gücünün çok ötesinde
191113 Li Yifeng'in "Bahar Bud Projesi", "S20 Çin Gösteri Sanatları Yıldızı Charity Klasik Kasa Koleksiyonu (2018)" için kısa listeye alındı.
Gezegenler yörüngede dolanır ve hatta yaşam çoğalır, ancak evrenin ilk dönemlerindeki yıldızlar çarpmadı.
Mars atmosferindeki oksijen içeriği artmaya devam ediyor ve NASA hala sebebini belirleyemiyor
Güneş nasıl oluştu ve yıldızlar nasıl evrildi?
To Top