実験的検証は科学的手法の中心ですが、そのような実験を設定する場合にはさまざまな困難が伴います。 太陽のコロナのコロナホールからの高速太陽風の形成の根底にあるものをテストすることは、そのような挑戦的な実験装置の1つです。 しかし、どうやら私たちは今のようです 私たちには答えがあります、 と 最近出版された論文 の 自然 SD Bale と同僚による、Parker Solar Probe の許可を得て学んだことの詳細 (PSP)は、2018年8月に地球から打ち上げられて以来、太陽に向かっています。
太陽 太陽風 これは太陽のコロナから放出される荷電粒子の流れの名前であり、一般に遅い太陽風と速い太陽風の 2 つのタイプが区別されます。 最初のタイプは、太陽の赤道帯から発生したと考えられており、100 MK の適度な温度で、わずか 300 ~ 500 km/s の速度で太陽からゆっくりと遠ざかっています。 速い太陽風の発生源は、 コロナホール、コロナ内の低温で密度の低いプラズマの一時的な領域です。 これらのコロナホールは、太陽の磁場がオープンフィールドとして惑星間空間に広がり、コロナからの荷電粒子が太陽の重力場から逃れることができる領域として特徴付けられます。
コロナホールの特性により、結果として生じる流れは約 750 km/s の速度で、800 MK の水疱を伴って移動することができます。 この時点まで明確ではなかったのは、プラズマを加速する力が正確に何であるかでした。 発生源は波動加熱と交換再接続であると考えられていましたが、PSP が関連測定を行うのに十分な距離に近づいたため、証拠は後者であることを示しています。
基本的に、クロスリコネクションは、太陽の光球上の対流細胞との相互作用後にコロナホールの磁力線が再確立されることです。 これらの対流セルは磁場を一種の漏斗の中に引き込み、その後磁力線が再び確立され、その結果、遅い太陽風からより高温のプラズマが放出されます。 PSP の測定のおかげで、測定された高速太陽風は磁場とともにコロナ ホールと一致することができます。 これにより、この現象がどのように機能するか、そしてそれをどのように予測できるかについて、これまでで最も明確な全体像が得られます。
(バナー写真: 太陽の図。(クレジット: ケルビンソン))
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