NASA의 Parker Solar Probe에 대한 예술가의 묘사는 태양에 대한 데이터를 수집합니다.
(이미지 : © Johns Hopkins University 응용 물리 실험실)
태양 가장 밀접하게 지키고있는 비밀을 포기하기 시작했습니다.
첫 번째 과학 결과는 NASA의 파커 솔라 프로브 (PSP)는 역사상 다른 사람이 만든 물체보다 태양에 더 빠르고 더 가까이 왔습니다.
네이처 (Nature) 지에 오늘 온라인 (4 월 4 일)에 게재 된 네 개의 논문에보고 된 최초의 PSP 수익률은 지구의 별에 베일을 들어 올리기 시작합니다.이 별은 우리 하늘에서 가장 밝은 빛 임에도 불구하고 놀랍게도 신비로 남아 있습니다.
University of London의 Mullard Space Science Laboratory의 연구원 인 Daniel Verscharen은 "이 네 논문은 태양계의 탐사되지 않은 지역으로 가서 PSP는 이미 큰 발견을했다"고 밝혔다. 같은 이슈의 자연 "에 대한 기사" Verscharen은 새로운 연구에 관여하지 않았습니다.
태양 키스
그만큼 2018 년 8 월 PSP 출시연구원들이 태양의 내부 작용을 더 잘 이해하도록 돕는 15 억 달러의 사명
미션 과학자들은 특히 오래 지속되는 두 가지 퍼즐을 해결하는 데 관심이 있습니다. 태양풍으로 알려진 태양으로부터 연속적으로 흐르는 입자의 흐름이 엄청난 속도로 가속되는 방법; 왜 태양의 대기 또는 코로나가 표면보다 훨씬 더 뜨겁다. (코로나 온도는 화씨 2 백만도, 또는 섭씨 110 만도에 달할 수 있습니다. 태양 표면은 11,000F, 또는 6,000C로 비교하면 매우 온화합니다.)
PSP는 용감하게 코로나 그 자체. 5 개월마다 한 번씩, 탐사선은 태양의 지글 지글 한 분위기를줌으로써 전례없는 우리의 별을 가까이서 바라 봅니다.
이러한 가장 근접한 접근 또는 perihelion 통로는 현재까지 태양 표면에서 1,500 만 마일 (2,400 만 킬로미터) 이내에 PSP를 채택했습니다. 이 임무를 수행하기 전에 탐사선이 태양에 가장 근접한 곳은 2 억 6,747 만 마일 (42.73 백만 킬로미터)이었습니다. 이는 1976 년 Helios 2 기술, 미국과 구 서독의 공동 노력으로 시작된 업적입니다.
Helios 2는 246,960km / h (153,454mph)로 태양에 비해 가장 빠른 속도로 기록을 세웠습니다. 이 마크는 NASA의 Juno Jupiter 궤도에 의해 깨졌으며, 2016 년 7 월 가스 거인에 도착하는 동안 165,000mph (265,000km / h)에 도달했습니다. 그러나 PSP는 이제 스피드 킹입니다. 6, 2018, 태양의 강력한 중력은 PSP를 213,243mph의 최고 속도 (343,181km / h).
코로나의 조건은 물론 극한이므로 PSP에는 4.5 인치 두께 (11.4 센티미터) 탄소 복합 쉴드가 장착되어있어 공예품과 4 개의 과학 장비를 강렬한 열로부터 보호합니다. 방사능.
이러한 기기는 전기장과 자기장 및 파동을 측정하는 Fields Experiment (Fields Experiment)입니다. 태양의 대기 및 그 너머에서 고속으로 가속되는 전자, 양성자 및 중이온을 특징 짓는 태양의 통합 과학 조사 (ISoIS); 코로나와 주변 환경을 이미징하는 망원경 세트 인 태양 광 프로브 용 광 시야 이미 저 (WISPR); 태양풍 전자 알파 및 양성자 (SWEAP) 조사에서 가장 풍부한 성분을 연구하고 있습니다. 태양풍 (전자, 양성자 및 헬륨 이온).
4 개의 새로운 논문은 2018 년 11 월과 2019 년 4 월에 발생한 PSP의 첫 두 번의 perihelion pass 동안이 도구들이 관찰 한 내용을보고합니다.
"느린"태양풍을 그 근원으로 추적
연구 중 하나예를 들어, Fields가 약 110 만 km / h를 초과하지 않는 하천의 구성 요소 인 "느린"태양풍에 물품을 공급하기 시작했다는 것을 발견했습니다. "느리게"는 여기서 상대적인 용어입니다. "빠른"태양풍은 그 속도의 약 2 배로 압축됩니다.
과학자들은 이미 빠른 태양풍이 태양의 극 근처에서 외부 대기가 평소보다 훨씬 시원하고 얇은 패치 인 큰 관상 "구멍"에서 발생한다는 것을 알고있었습니다. 그리고 Fields의 자료에 따르면 느린 바람은 관상 구멍에서도 발생하지만 태양 적도 부근의 작은 구멍에서도 발생합니다.
필드는 또한 우주선을지나 흐르는 태양 자기장에서 놀라운 반전을 관찰했습니다. 필드는 때때로 방향을 180도 뒤집은 다음 몇 초 또는 몇 분 안에 다시 뒤집 힙니다.
버클리 캘리포니아 대학교 물리학과 교수 인 스튜어트 베일 (Studart Bale) 연구 책임자 인 스튜어트 베일 (Studart Bale)은“이러한 전환은 아마도 일종의 플라즈마 제트와 관련이있을 것이다. "나 자신의 느낌은 이러한 전환 또는 제트가 태양풍 난방 문제의 중심이라는 것입니다."
SWEAP의 데이터한편, Verscharen이 말한 것처럼, 이러한 반전은 "태양으로부터 오는 필드 라인에서 S 자형 굴곡이 이동하고", 플립이 태양풍의 속도를 높이고 있음을 나타냅니다.
ISoIS에서 찾은 결과 이 떠오르는 그림을 육체적으로 도와주세요. 이 장비의 데이터는 이전에 PSP에 도달 할 것으로 예상되는 것보다 에너지가 풍부한 태양 입자가 필요하다는 것을 보여줍니다.
또한 ISoIS는 지구상의 계측기에서 눈에 띄지 않을 정도로 극적이지 않은 다중 입자 버스트를 감지했습니다.
ISoIS의 프린스턴 대학 (Princeton University)의 데이비드 맥 코마스 (David McComas) 이사는 새로운 연구 중 하나의 책임자이며,“최소한의 태양 조건에서도 태양은 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 작은 에너지 입자 사건을 생성한다. (태양 활동은 11 년 주기로 왁스와 엉망이며, 우리의 별은 현재 상대적으로 비활성 상태입니다.)
McComas는“이러한 측정은 태양 에너지 입자의 근원, 가속 및 수송을 밝히고 미래의 위성 및 우주 비행사를보다 효과적으로 보호하는 데 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.
그리고 WISPR은 과학자들에게 태양, 코로나 및 복잡한 별의 삐걱 거리는 지역을 우리 별 바로 주변에 명확하게 보여줍니다. WISPR의 이미지는 다른 계측기에서 수집 한 정보를 적절한 상황에 놓는 데 도움이되며 자체 통찰력을 제공합니다.
예를 들어 네 번째 새로운 연구 보고서에 따르면 WISPR 사진은 추정되었지만 아직 직접 감지되지 않은 태양 근처의 먼지가없는 구역에 대한 증거를 제공합니다. "PSP의 상세한 이미지는 또한 태양의 표면에서의 태양 자기장의 변화와 일치하는 태양풍의 공간적 변화를 보여 주며, 태양으로부터 방출되어 젊은 태양풍의 일부를 형성하는 작은 플라즈마 덩어리를 드러냅니다. "Verscharen은 썼다.
최고는 아직 오지 않았다
태양풍의 응답은 현재 부분적인 것으로, 코로나가 얼마나 극적으로 가열되는지는 아직 확실하지 않습니다 (새로운 결과는 흥미로운 단서를 제공하지만). 그러나 PSP 팀은 공란을 채울 시간이 충분합니다. 새로 게시 된 결과는 시작에 불과합니다. 이 우주선은 2025 년까지 태양을 계속 연구하도록 설계되었으며, 궤적 조각 비행 경로 덕분에 주변의 통로가 점점 더 가까워지고 있습니다. 금성.
예를 들어, PSP의 최종 과학 궤도는 태양 표면으로부터 683 만 km (63 만 킬로미터) 내에서 약 430,000mph (690,000km / h)의 최고 속도를 낼 것입니다.
그리고 이러한 가까운 접근 방식은 태양 주위의 PSP 경로가 줄어들 기 때문에 더 빈번해질 것입니다. 탐사선의 궤도 기간은 현재 지구의 약 150 일이지만 임무가 끝날 무렵 88 일입니다.
그 임무의 길이는 PSP 팀이 11 년 활동주기의 다양한 단계에서 태양을 연구 할 수있게 해줄 것입니다. 따라서 태양에 키스하는 우주선은 연구원들이 오랫동안 바쁠 수 있도록 흥미로운 데이터를 많이 수집해야합니다.
Verscharen은 "PSP 데이터가 태양과 태양풍에 대한 이해를 수년 동안 이끌어 줄 것으로 기대된다"고 썼다. "새로운 모델과 이론은 우주선의 발견에 의해 동기 부여 될 것이며,이 지식은 우주의 다른 별과 천체 물리학 플라즈마로 옮겨 질 수있을 것입니다."
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이 이야기는 오후 2시에 업데이트되었습니다. EST는 David McComas의 진술을 포함합니다.
외계 생명체를 찾는 것에 관한 Mike Wall의 저서 "저 밖에"(Grand Central Publishing, 2018; 칼 테이트), 지금 나왔습니다. 트위터에 그를 따라 michael. 트위터에 우리를 따르라 @Spacedotcom 또는 페이스 북.