Международная группа исследователей впервые зафиксировала с беспрецедентной точностью физические эффекты гидродинамической нестабильности в кипящей плазме солнечной фотосферы. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на исследование в журнале Nature.
Ученые использовали возможности крупнейшего на планете солнечного телескопа Иноуэ, чтобы детально изучить процессы, происходящие на границах раздела газовых оболочек светила. Оптическая техника сверхвысокого разрешения позволила запечатлеть проявления неустойчивости Кельвина — Гельмгольца непосредственно в солнечной атмосфере, что ранее считалось невозможным из-за малых масштабов этих структур.
Данное физическое явление возникает в точках соприкосновения двух потоков вещества, которые движутся в пространстве с существенно различающимися скоростями. Образующийся на стыке сред мощный скоростной сдвиг порождает волнообразные и спиралевидные завихрения плазмы, напоминающие по своей форме гребни океанских волн во время шторма.
Анализ покадровых видеозаписей выявил деформированные контуры магнитных полей и тончайшие полосы высокотемпературного газа в структуре солнечной поверхности. Специалисты полагают, что эти намагниченные вихри служат ключевым механизмом в процессах зарождения солнечной активности, которая формирует космическую погоду и способна нарушать работу орбитальных спутников и наземных электросетей.

Полученные кадры также подтверждают фундаментальную гипотезу о том, что накопление энергии на звезде происходит посредством плетения магнитного потока, когда силовые линии закручиваются в косы. Новые астрофизические данные указывают, что именно вихри Кельвина — Гельмгольца выступают в роли триггера, запускающего этот сложный динамический процесс.
Фото в тексте и на обложке: изображение поверхности Солнца (фотосферы) от солнечного телескопа Иноуэ. Источник: NSF / NSO / AURA / MPS