Как первые подробные карты «точки невозврата» на солнце помогут защитить земные технологии

Ученым удалось создать первые в истории детальные двухмерные карты самой внешней части атмосферы Солнца, используя данные, собранные за последние семь лет. Этот прорыв стал возможен благодаря информации, полученной зондом NASA Parker Solar Probe, а именно его специализированным инструментом Solar Wind Electrons Alphas and Protons (SWEAP). Основное внимание в исследовании уделено определению точных границ и поведения солнечной атмосферы, что является критически важным шагом для понимания физики нашей звезды.
Как первые подробные карты «точки невозврата» на солнце помогут защитить земные технологии
Изображение носит иллюстративный характер

Ключевым объектом исследования стала Альвеновская поверхность — невидимая внешняя граница солнечной короны. Этот рубеж ученые называют «точкой невозврата»: именно здесь солнечные частицы перестают удерживаться притяжением звезды и уносятся в открытый космос, превращаясь в солнечный ветер. Скорость этого потока достигает впечатляющих показателей — около 1 миллиона миль в час (1,6 миллиона километров в час). Новые данные показали, что эта поверхность не статична; она регулярно меняет форму и масштабы в зависимости от солнечной активности. В текущий период, когда Солнце становится более активным, граница становится более «колючей» и турбулентной.

Сам зонд Parker Solar Probe, запущенный NASA, стал первым космическим аппаратом в истории, который смог подлететь к звезде на столь близкое расстояние. Начиная с 2021 года, аппарат регулярно погружается в солнечную корону и выходит из нее. Для выживания в экстремальных условиях зонд оснащен теплозащитным экраном, способным выдерживать температуры свыше 2500 градусов по Фаренгейту (1370 градусов по Цельсию).

Существует физический парадокс, позволяющий аппарату функционировать в столь агрессивной среде. Хотя температура самой короны варьируется от 1 до 3 миллионов градусов по Фаренгейту (от 555 000 градусов по Цельсию), плазма там чрезвычайно разрежена. Благодаря низкой плотности зонд сталкивается с относительно небольшим количеством перегретых частиц, что позволяет ему «скользить» по границе атмосферы, не расплавляясь мгновенно.

В ходе своей миссии Parker Solar Probe установил ряд исторических рекордов. Он официально признан самым быстрым объектом, созданным человеком, достигнув скорости 427 000 миль в час (687 000 километров в час). Также был установлен рекорд максимального сближения с Солнцем — зонд прошел на расстоянии 3,8 миллиона миль (6,2 миллиона километров) от поверхности звезды. Эти показатели были впервые достигнуты в декабре 2024 года, а затем повторены в марте, июне и сентябре 2025 года. В сентябре 2025 года аппарат успешно завершил свой 25-й пролет мимо Солнца.

Практическое значение этих исследований трудно переоценить. Понимание точного расположения края атмосферы и поведения солнечного ветра критически важно для защиты земной инфраструктуры. Полученные данные помогут обезопасить технологии, уязвимые для солнечных вспышек, включая системы GPS, радиосвязь и электрические сети. Конечная цель ученых — научиться предсказывать время и силу потенциальных солнечных вспышек, чтобы операторы на Земле могли заранее подготовиться к возможным сбоям.

На данный момент основная миссия зонда официально завершена, однако аппарат остается в хорошем техническом состоянии. NASA планирует продолжать сбор данных как минимум до середины 2029 года. Это позволит ученым наблюдать за долгосрочными изменениями в солнечной активности и совершенствовать модели космической погоды.

Актуальность работы зонда подтверждается тревожными прогнозами экспертов, касающимися текущего состояния звезды. Специалисты предупреждают, что мы быстро приближаемся к солнечной «зоне боевых действий», и последствия могут быть серьезнее, чем во время обычного солнечного максимума. Также отмечается, что Солнце «медленно просыпается», что может предвещать десятилетия более экстремальной космической погоды. Однако обнаруженное невидимое «мерцание» на Солнце может помочь предсказывать опасные вспышки за несколько часов до их начала, что делает данные Parker Solar Probe жизненно необходимыми.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка