|
2014
19/07/2014
 В почве, найденной на глубине кратера, возраст которого исчисляется 3,7 млрд. лет, обнаружено подтверждение того, что Марс когда-то был намного более влажным и теплым местом. Об этом говорят результаты исследования специалиста Университета Орегона Грегори Реталлака (Gregory Retallack). Ученый пришел к такому выводу после анализа снимков и данных, полученных марсоходом Curiosity.
По словам Реталлака, на снимках, сделанных недавно Curiosity в кратере Гейла (Gale Crater), показаны подобные земным почвенные профили, с потрескавшейся поверхностью, со следами сульфатов, эллипсоидными отверстиями и концентрациями. Подобные почвы встречаются в Сухих Долинах в Антарктике и пустыне Атакама в Чили.
Результаты работы были опубликованы на этой неделе в журнале Geology. Реталлак, профессор геологических наук и эксперт по палеосолам, самостоятельно исследовал минеральные и химические данные, опубликованные исследователями, которые тесно связаны с миссией Curiosity.
По словам профессора, это не является доказательством того, что в прошлом на Марсе обязательно должна была существовать жизнь, однако подтверждает тот факт, что в прошлом Марс был более теплой и влажной планетой, более пригодной для жизни. Сейчас Curiosity исследует топографически более высокие и геологически более молодые пласты почвы внутри кратера, где, по его мнению, они кажутся менее пригодными для жизни. Для того, чтобы узнать о прошлом Марса, по словам Реталлака, необходимы новые миссии, которые будут заниматься изучением более старых, глинистых почв.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6254
19/07/2014
 Ученым впервые удалось экспериментальным образом воссоздать условия внутри гигантских планет, таких, как Юпитер, Уран и множество планет, обнаруженных за последнее время за пределами Солнечной Системы.
Теперь исследователи могут восстановить и точно измерить свойства вещества, которые определяют, как эти планеты развиваются, и получить информацию, необходимую для понимания того, как формируются эти массивные объекты. В ходе работы ученые сфокусировались на углероде, - четвертом по счету наиболее распространенном элементе во Вселенной (после водорода, гелия и кислорода), который играет важную роль в формировании и эволюции планет внутри нашей системы и за ее пределами. Эта работа была опубликована 17 июля в журнале Nature.
С помощью самого большого лазера в мире, - National Ignition Facility в Национальной Лаборатории Лоуренса Ливермора (Lawrence Livermore National Laboratory), ученые подвергли образцы давлению, которое в 50 миллионов раз превосходит давление атмосферы Земли, и сравнимо с давлением в центре Юпитера и Сатурна. Команда использовала 176 лазеров из 192, точно рассчитав силу и время воздействия для создания волны давления, которая будет воздействовать на вещество в течение короткого периода. Образец – алмаз – меньше чем за 10 миллионных долей секунды превратился в пар.
Ученым уже удавалось создать подобные условия, но только при помощи ударных волн, результатом воздействия которых, кроме прочего, является повышение температуры на сотни тысяч градусов и более, - что не является характерным для «внутренностей» планет. Трудность этого эксперимента и состояла в том, чтобы создать условия с достаточно низкими температурами, - такими, которые характерны для планет. Ее удалось преодолеть, тщательно настраивая уровень изменений интенсивности лазера.
Результаты, которых удалось добиться в ходе этой работы, - являются своего рода первыми доказательствами правдивости теории, появившейся более 80 лет назад, которая обычно используется для описания материи в центре планет и звезд. Несмотря на то, что эти новые данные вполне вписываются в теорию, были обнаружены и важные различия, что позволяет предположить существование скрытых свойств алмаза, подвергающегося столь сильному давлению. Будущие эксперименты с помощью NIF будут направлены на дальнейшее разрешение этих загадок.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6253
18/07/2014
 Космический зонд, который станет первым аппаратом, осуществившим высадку на комету, сделал новые снимки своей цели. Проанализировав эти фото, ученые пришли к выводу, что комета 67P/Чурюмова-Герасименко на самом деле может представлять собой две отдельных глыбы - камня и льда.
Снимки, которые были опубликованы европейским Космическим Агентством ESA, выполнены космическим аппаратом Rosetta (Розетта), который приближается к последнему этапу своей десятилетней миссии по высадке посадочного зонда на комету 67P/Чурюмова-Герасименко.
"Некоторые уже сравнили форму кометы с уткой, разглядев отчетливо «тело» и «голову»", - говорится в сообщении ESA. Один из специалистов миссии, Мэтт Тейлор (Matt Taylor), предлагает еще одно сравнение: «странно выглядящая картофелина».
"Безусловно, это очень интересное открытие", - говорит Тейлор. До сих пор считалось, что комета 67P имеет более компактную, закругленную форму.
По одной из версий, комета представляет собой так называемую «контактную двойную», которая состоит из двух частей. Это говорит о том, что в какой-то момент 67P либо развалилась, либо же, наоборот, слилась с другой кометой. Есть и другая версия: комета, возможно, просто деформировалась, проходя мимо Юпитера или Солнца.
Кроме того, из-за того, что снимки были сделаны тогда, когда Rosetta находилась на расстоянии 12 000 километров от кометы, необычная форма может так же быть просто результатом цифровой обработки, во время которой снимок сглаживается.
"Мы ждем следующего месяца, когда сможем увидеть этот объект в лучшем разрешении", - говорит Тейлор, добавляя, что в настоящий момент ученые не собираются изменять траекторию полета космического аппарата.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6251
18/07/2014
 Группа исследователей под руководством Соко Мацумура (Soko Matsumura) из Университета Данди в Шотландии обнаружила факты, которые, по их мнению, объясняют большое количество камней достаточно большого размера, что часто встречается на поверхности астероидов. В работе, загруженной на сервер arXiv, команда описывает лабораторные эксперименты, которые были ею проведены. По их мнению, за этот с первого взгляда удивительный феномен несет ответственность так называемый эффект «бразильского ореха».
Десять лет назад японский космический аппарат Hayabusa обнаружил то, что ученые посчитали аномалией: на поверхности астероида Itokawa (Итокава), исследованием которого он занимался, было намного больше крупных камней, чем могло появиться в результате вулканической деятельности. Интересно, что за пять лет до этого, ученые, которые исследовали астероид Eros (Эрос), обнаружили то же самое.
По мнению авторов данного исследования, причиной этого является так называемый эффект бразильского ореха, - когда в результате столкновения космических камней с астероидом, последний раскачивается и вибрирует так сильно, что камни меньшего размера осыпаются вниз, а большие – поднимаются вверх. “Эффект бразильского ореха”, - это явление, при котором в группе частиц различного размера, самые большие оказываются сверху. Ученые считают, что эксперименты, которые они провели в своей лаборатории, доказывают, что то же самое может происходить и с астероидами.
Они помещали в трубку большую сферу среди сфер меньшего размера, а затем трясли эту трубку, изменяя гравитационные условия, - имитируя условия на Земле, на Луне и на некоторых известных астероидах. Выяснилось, что при определенных условиях большая сфера действительно поднимается на поверхность.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6250
18/07/2014
 Поверхность Луны, как известно, покрывают миллионы кратеров, однако, новые данные, полученные от космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), говорят о том, что на нашем естественном спутнике имеется около 200 «дыр» - колодцев или ям с крутым уклоном стен, - которые в некоторых случаях могут вести в пещеры, которые в будущем могли бы исследовать астронавты, и даже использовать в качестве укрытия.
Диаметр этих ям – от 5 метров до более чем 900, и три из них удалось найти при помощи снимков японского космического аппарата Kaguya. Еще сотни таких колодцев удалось обнаружить с помощью нового компьютерного алгоритма, который автоматически сканирует тысячи снимков лунной поверхности высокого разрешения, сделанных Узкоугольной Камерой NAC аппарата LRO.
Компьютерный алгоритм был разработан Робертом Вагнером (Robert Wagner) из Университета Штата Аризона, он же является ведущим автором работы, опубликованной в журнале Icarus.
Большая часть этих колодцев была обнаружена либо в больших кратерах, заполненных лавой, сформировавшейся в результате столкновения и затем застывшей.
Ямы, по мнению Вагнера, могли сформироваться в момент разрушения «крыши» подповерхностных карманов или пещер. При этом, он отмечает, что только лишь по их виду на снимках LRO трудно судить о какой-то конкретной причине образования.
Ученые практически на 100% уверены в том, что на самом деле на Луне существует намного больше таких колодцев, с учетом того, что LRO сделал снимки лишь 40% Луны.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6248
18/07/2014
18 июля 2011 года в 6.31 мск с 45-й площадки космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения «Зенит-3М» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и российской астрофизической обсерваторией «Спектр-Р».
Сегодня исполняется три года с момента его запуска на орбиту. За это время специалистами НПО им. С.А.Лавочкина, Астрокосмического центра Физического института им. П.Н.Лебедева РАН (АКЦ ФИАН), Института космических исследований РАН и многими другими научными организациями была проделана большая научная работа.
Космический аппарат «Спектр-Р», созданный в НПО им. С.А.Лавочкина на базе платформы «Навигатор», является основной частью проекта « Радиоастрон» и работает на высокоэллиптической орбите, что позволяет ему обеспечивать создание самой длинной радиоинтерферометрической базы на сегодняшний день.
Космическая радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами (РСДБ) миссии « Радиоастрон» позволяет обнаруживать и исследовать объекты космического радиоизлучения с самым высоким угловым разрешением и строить их изображения.
18/07/2014
 Комета ISON (Исон), которую в прошлом году многие называли «Кометой Года», в прошлом ноябре вскоре после прохождения перигелия разрушилась, так и не удостоив землян зрелищным шоу, которого все так ждали.
Ученые смоделировали образование пыли кометой и пришли к выводу, что имела место «сильная вспышка», которая произошла за 8,5 часов до момента максимального сближения, - когда комета «выбросила» 11 500 тонн вещества.
“Скорее всего, пусковым механизмом для этого взрыва послужил финальный распад ядра, во время которого внезапно высвободились газ и пыль, заключенные в нем”, - утверждает Вернер Курдт (Werner Curdt) из Института Исследований Солнечной Системы имени Макса Планка, который руководил этим исследованием. «В течение нескольких часов образование пыли полностью прекратилось».
Из-за того, что последние моменты встречи кометы с Солнцем были закрыты солнечным диском на снимках коронографа Large Angle and Spectrometric Coronagraph, установленного на аппарате SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), астрономы решили смоделировать это сближение, основываясь на других данных, полученных до и после этого события.
У них действительно был и другой источник данных: еще один прибор - Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation (SUMER). Обычно он используется для того, чтобы исследовать деятельность плазмы на Солнце, а не тусклые кометы. Однако, астрономы переключили режимы этого прибора и сделали снимки хвоста в ультрафиолетовом свете.
Затем они сравнили то, что увидели на снимках, с компьютерными моделями, и результаты полностью совпали.
Эта работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics, а так же на сайте препринтов Arxiv.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6249
17/07/2014
 Ученые давно задаются вопросом: что создает два гигантских «пончика» радиации, окружающих Землю, - радиационные пояса Ван Аллена. Данные, полученные недавно от спутников Van Allen Probes , - двух практически идентичных космических аппаратов, запуск которых состоялся в 2012 году, - помогают найти ответ на этот вопрос.
Внутренний радиацонный пояс Ван Аллена очень стабилен, а внешний изменяет форму, размер и состав, - ученые до сих пор не полностью понимают механизмы этих изменений. Некоторые частицы внутри этого пояса носятся на скорости, близкой к скорости света, однако, что ускоряет эти частицы до таких скоростей?
Данные зондов Ван Аллена позволяют предположить, что в основе этого процесса лежат два механизма: один придает частицам начальное ускорение, а затем нечто типа электромагнитной волны, - Whistlers (радиосвисты), - завершает работу, подталкивая частицы до таких огромных скоростей.
Автор работы, опубликованной в журнале Physical Review Letters, космический ученый Форрест Мозер (Forrest Mozer), говорит, что очень важно понимать, что лежит в основе этих процессов, ведь, по его мнению, подобное происходит и на Солнце, и вокруг других планет, но, кроме того, эти быстрые частицы могут нанести вред электронике космических аппаратов и повлиять на состояние космонавтов.
Источник http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6245
17/07/2014
 Благодаря многочисленным моделям и данным космической миссии Dawn, ученым удалось расширить знания об астероиде Веста и его внутренней структуре. Открытия, опубликованные в издании Nature, ставят под сомнение общепринятые модели формирования скалистых планет, в том числе и Земли.
Данные, полученные аппаратом Dawn, были проанализированы учеными EPFL и университетов Берна, Бретани (Франция) и Аризоны (США). Исследователи пришли к заключению, что кора астероида почти в три раза толще, чем предполагалось ранее. Это исследование может иметь важное значение не только в плане изучения структуры данного небесного объекта, его результаты так же бросают вызов основным теориям формирования планет: они ставят под сомнение состав первичного облака вещества, которое основному компоненту моделей формирования планет, то есть состав изначального облака вещества, которое собралось в одно целое, нагрелось, расплавилось и затем кристаллизовалось, чтобы образовать планеты.
Ученые в ходе исследования проанализировали состав камней, разбросанных на поверхности Весты. Их удивило отсутствие минерала оливина – основного компонента мантий планет - на поверхности астероида. Согласно моделям ученых, он должен был там присутствовать в больших количествах. Интересно, что в метеоритах с Весты, найденные на Земле, так же в основном отсутствует оливин, или же содержится в очень незначительных количествах.
По мнению ученых, это означает, что толщина коры астероида – не 30 километров, как считалось ранее, но более 80 километров.
Так же в результате этого исследования должны быть пересмотрены модели формирования Весты и скалистых планет Солнечной Системы, и теория охлаждения и феномена повторного плавления в глубинах ранее застывших элементов.
Ученые считают, что утолщение коры могло произойти в результате формирования «плутонов», - магматических образований величиной сотни метров, некоторые из которых вышли на поверхность. Если соотношение мантии (богатой оливинами) и коры (богатой пироксеном) такое в случае с Вестой, тогда пропорции веществ, из которых состоит Веста, и, возможно, Земля и другие теллурические планеты, отличается от того, что предполагали прежние теории. Следовательно, нужно рассмотреть более сложную модель образования планет, - такую, которая будет учитывать не только состав планет, но и их орбиты, размеры и относительное время охлаждения.
17/07/2014
 Камера, оснащенная тепловыми датчиками, помогла получить данные, которые были использованы для создания самой подробной на сегодняшней день глобальной карты поверхности Марса.
Данные, которыми воспользовались создатели карты, были получены системой THEMIS (Thermal Emission Imaging System /Система съемки термальной эмиссии), - девятиполосной инфракрасной и оптической камеры, установленной на орбитальном зонде Mars Odyssey.
Новая карта Марса была составлена Робином Фергасонм (Robin Fergason), специалистом Geological Survey, в сотрудничестве с учеными из Mars Space Flight Facility при Университете Штата Аризона.
При составлении карты было использовано более 20 000 снимков ночных температур THEMIS, с помощью которым ученым удалось вычислить «тепловую инерцию» различных областей Марса. Тепловая инерция – это значение, которое говорит о том, как быстро нагревается и охлаждается поверхность. Вещества, которые состоят из мелких частиц, такие, как пыль и песок, имеют низкое значение тепловой инерции. А коренная горная порода находится на другом конце шкалы термальной инерции: она медленно охлаждается ночью и так же медленно нагревается днем, то есть имеет высокий показатель тепловой инерции.
Более темные области на карте – те, которые ночью холоднее, имеют более низкую термальную инерцию и, скорее всего, состоят из мелких частиц. А более яркие регионы – более теплые, их поверхность имеет более высокую термальную инерцию и может состоять из более крупных частиц песка, of coarser sand, фрагментов камней, породы или быть комбинацией этих веществ.
Руководил составлением карты и в целом исследованием Филипп Кристенсен (Philip Christensen). Он отмечает, что карта может иметь немаловажное значение в практическом смысле: "NASA использовало снимки THEMIS для поиска безопасных мест высадки исследовательских роверов в 2004 году, а так же для Curiosity в 2012. Теперь снимки THEMIS помогают выбрать место посадки следующего марсохода NASA в 2020 году".
Версия карты, оптимизированная для научных исследований, доступна на U.S. Geological Survey (USGS).
16/07/2014
 Марсоход Curiosity обнаружил еще один, довольно тяжелый метеорит на поверхности Красной Планеты. Это случилось на 640-сол работы ровера на поверхности Марса, в тот момент, когда он продолжал свой путь к основанию Aeolis Mons ( то есть Горы Шарп /Mount Sharp. На снимке показан железный космический камень шириной 2 метра, погруженный в красноватый реголит.
Эта находка, которая была сделана марсоходом еще 25 мая, заставила ученых еще раз задаться вопросом: «Почему большая часть метеоритов, обнаруженных на Марсе, богаты железом». Несмотря на то, что на Земле железистые метеориты встречаются довольно часто, их по численности превосходят каменистые, вследствие чего ученые решили, что большие богатые железом метеориты могут быть более устойчивы к марсианским процессам эрозии, чем каменистые.
Находка – большой метеорит, похоже, состоит из двух отдельных компонентов, которые ученые миссии Curiosity назвали “Lebanon” (метеорит большего размера) и “Lebanon B” (меньший метеорит на переднем плане).
Curiosity сфотографировал метеорит и провел его анализ с помощью инструмента Remote Micro-Imager (RMI), который является частью камеры ChemCam. Снимки RMI – это круглые вставки на снимке. Так же снимки области сделал прибор Mastcam, добавив наблюдениям цветности и представления об окружающей метеорит обстановке.
Так же, как другие железистые метеориты, с которыми встречался Curiosity, а так же исследовательские роверы Opportunity и Spirit, этот испещрен следами и трещинами. В релизе NASA говорится, что эти следы могли появиться в результате “преферентной эрозии вдоль кристаллических границ внутри металла”. Так же возможно, что в этих трещинах содержались кристаллы оливина, который часто можно найти в довольно редком типе каменисто-железистых метеоритов, - палласитов.
16/07/2014
 На этом снимке, сделанном космическим телескопом Hubble Space Telescope, показана спиральная галактика NGC 1433. Расстояние от нее до Земли – около 32 миллиона световых лет, она относится к типу очень активных галактик – так называемых сейфертовых галактик. К этому типу относится примерно 10% галактик. Эти галактики имеют очень яркий, светящийся центр, яркость которого можно сравнить с яркостью всей нашей галактики, Млечного пути.
Ядра галактик представляют большой интерес для астрономов. В центре у большинства (если не у всех) галактик, по мнению ученых, имеются сверхмассивные черные дыры, окруженные диском падающего в них вещества.
NGC 1433 исследуется в рамках обзора 50 галактик, - Legacy ExtraGalactic UV Survey (LEGUS). Ультрафиолетовое излучение, которое исходит от галактик, чаще всего говорит о том, что в них совсем недавно образовались звезды. В сейфертовых галактиках ультрафиолетовый свет, по мнению ученых, так же исходит от аккреционных дисков, окружающих их центральные черные дыры. Исследования этих галактик в ультрафиолетовой части спектра очень помогают больше узнать о том, как «ведет себя» газ рядом с черной дырой. Этот снимок был сделан путем смешения ультрафиолетового, видимого и инфракрасного света.
LEGUS будет исследовать все свойства данных 50 галактик, в том числе их внутреннюю структуру. Обзор с помощью Hubble – это уникальная основа для будущих наблюдений, которые будут вестись с помощью космического телескопа Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope /JWST) и Атакамской Большой Миллиметровой/Субмиллиметровой решетки Atacama Large Millimeter/submillimeter Array / ALMA). ALMAуже получила неожиданные результаты, связанные с центром NGC 1433; обнаружила удивительную спиральную структуру в молекулярном газе близко к центру галактики. Так же астрономы увидели джет вещества, исходящего от черной дыры, растянувшийся на 150 световых лет.
Bcnjxybr http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6241
15/07/2014
 Астрономы получали несколько раз получали радио-сигналы из космоса, и всегда с помощью одного и того же телескопа (Parkes Observatory в Австрали). Было много споров о том, находится ли источник этих сигналов в пределах нашей галактики или вне ее, или, возможно, источником их является сама Земля (учитывая тот факт, что лишь одна обсерватория их получала).
Новое исследование, проведенное с помощью другого телескопа, Arecibo Observatory в Пуэрто-Рико, говорит о том, что источник этих радио-всплеков находится за пределами нашей галактики. Впервые подобные всплески удалось обнаружить в северном полушарии небесной сферы.
Быстрые радио-всплески – это всплески радио-волн, которые продолжаются в течение нескольких тысячных секунды, и в любую отдельно взятую минуту в среднем на небе происходит лишь семь таких всплесков, согласно данным Института Радиоастрономии имени Макса Планка. Их источник неизвестен, это может быть что угодно – от черных дыр до нейтронных звезд, сходящихся вместе, или вспыхивающих магнитных полей пульсаров.
Эта пульсация была обнаружена 22 ноября 2012 года в созвездии Возничего (Auriga). Измерив дисперсию плазмы (или замедление радио-волн в результате столкновения с межзвездными электронами), астрономы пришли к выводу, что ее источник находится очень далеко. Дисперсия от этого источника в три раза выше, чем от источника, который бы находился внутри галактики.
“Яркость и продолжительность этого события, а так же уровень, на котором происходят эти всплески, совпадают со свойствами всплесков, ранее обнаруженных с помощью телескопа Parkes в Австралии”, - утверждает Лора Спитлер (Laura Spitler), руководитель исследования.
Эта работа была опубликована в журнале Astrophysical Journal.
15/07/2014
 Международная команда астрономов выяснила, что газ вокруг молодых галактик почти пустой, в нем отсутствуют «семена», из которых, как считается, образуются новые звезды, - молекулы водорода.
Команда ученых наблюдала за очертаниями окраин молодых галактик.
Исследователи искали признаки молекул водорода, поглощающих свет объектов, находящихся позади них – квазаров (сверхмассивных черных дыр, поглощающих окружающее их вещество), которые обычно светятся очень ярко.
Во время прошлых экспериментов ученые пришли к выводу, что молекулы должны быть обнаружены в 10 из 90 молодых галактик, за которыми они наблюдали, однако обнаружили лишь один такой случай.
Астрономы считают, что звезды начинают образовываться в холодном газе, богатом молекулами. Команда наблюдала за галактиками, существовавшими в то время, когда во Вселенной наиболее активно происходило звездообразование, около 12 миллиардов лет назад.
Это заинтересовало ученых: в период, когда образовалась большая часть звезд, в газе, в котором, по мнению ученых, в конце концов образовались звезды, отсутствовал основной ингредиент: молекулы.
Команда считает, что разгадка тайны – место и время.
Возможно, газ, за контурами которого наблюдали ученые, находится слишком далеко от галактик, чтобы образовывать звезды. У него пока просто не было времени попасть в более богатые, плотные части галактик, которые могут быть более подходящими звездными «яслями».
Для этого исследования ученые провели наблюдения за более чем 50 квазарами с помощью 6,5 – метрового Магелланового телескопа в Чили.
Результаты исследования будут опубликованы в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
15/07/2014
 Активные регионы 2108 и 2109 сейчас движутся по кругу, постепенно заходя за край солнечного лимба. Однако, в пятницу специалист по солнечной фотографии Алан Фридман (Alan Friedman) успел сделать их снимок, до того, как они скрылись из вида. На этом снимке, сделанном Аланом из Буффало, штат Нью-Йорк, показаны два больших солнечных пятна, устроившиеся в «лесу» из солнечных спикул, а в короне - большой протуберанец, диаметр которого в несколько раз больше земного. Сделанный в световом диапазоне водород-альфа (Ha), этот снимок был затем подкрашен Аланом, повернут на 90 градусов против хода часовой стрелки и представлен в виде негатива. Солнечные пятна и выступающий протуберанец в Ha прохладнее, чем окружающая их атмосфера и корона, поэтому на самом деле они кажутся более темными.
Солнечные пятна – это результат того, что магнитные поля поднимаются из глубин Солнца, предотвращая случаи конвекции на больших площадях солнечной поверхности, и, следовательно, создавая относительно «прохладные» регионы, которые мы видим, как солнечные пятна. Их размер часто в несколько раз больше Земли, и они могут быть источниками мощных солнечных вспышек.
|
|
|