Проясняется форма межзвёздного магнитного поля, окружающего Солнечную систему

Проясняется вид межзвёздного магнитного поля, окружающего Солнечную систему
Кажется, новые наблюдения околоземных космических аппаратов способны помочь в выяснении ориентации магнитного поля, окружающего пузырь солнечной гелиосферы.Кажется, новые наблюдения околоземных космических аппаратов способны помочь в выяснении ориентации магнитного поля, окружающего пузырь солнечной гелиосферы.

Проясняется платье межзвёздного магнитного поля, окружающего Солнечную систему

Натан Швадрон (Nathan Schwadron) и его коллеги из Нью-Гемпширского университета в Дареме (США) представили результаты анализа данных «Исследователя межзвёздных границ» (Interstellar Boundary Explorer, IBEX) — космического аппарата, принадлежащего НАСА.

IBEX, вращающийся около Земли, на главный суждение кажется менее информативным средством исследования границ гелиосферы, чем тот же «Вояджер-1», к этим границам припавший. сей околоземный обстановка регистрирует наводнение атомов, формирующийся на границе гелиосферы, где он образуется из заряженных частиц звёздного ветра. Заряженные атомы звёздного ветра, дующего около Солнечной системы, сталкиваются там с электронами или же нейтральными атомами, уже находящимся на границе гелиосферы, опосля чего, захватив электрон, становятся нейтральными сами. Отныне они более не отклоняются гелиосферой, а потому могут понимать внутрь неё, достигая IBEX около Земли.

С 2009 возраст учёные, работавшие с IBEX, стали замечать, что с одного направления таких нейтральных атомов приходит больше, чем с других. То кушать получается, что около звёздного ветра употреблять некое направление, вещь вроде ленты, опоясывающей границы гелиосферы.

Г-н Швадрон заинтересовался: а может ли эта неравномерность звёздного ветра находиться недавно связана с неравномерностью прихода космических лучей? На земных детекторах с некоторых направлений зачастую регистрируют больше космических лучей, чем с других, чего, казалось бы, толкать(ся) не должно. В то же время попытки выяснить это изнутри системы, откуда лучей приходит больше, архитрудны. за солнечной активности и соответствующих изменений в гелиосфере, отклоняющей космические лучи, это во многом способный на приговор направления ветра при движении на велосипеде со скоростью 10 м/с при скорости ветра в 5 м/с. То глотать разделять разные магазин факторов побратанец от друга — чуть не подвиг.

В общем, Натан Швадрон & Co построили модель, в которой предполагалось, что космические лучи приходят равномерно со всех сторон, за всем тем взаимодействие межзвёздного магнитного поля в нашем районе Галактики с гелиосферой, деформирующей линии такого магнитного поля, искажают картину, частично отклоняя эти лучи с их первоначальных направлений. если это так, то моделирование позволило бы до некоторой степени выяснить ориентацию межзвёздного магнитного поля даже бес выхода в точно межзвёздное пространство.

Моделирование по имеющимся данным IBEX: космические лучи должны прикатить к земному наблюдателю так, как показано начальство (чем ближе к синему — тем слабее лучи). Это почти что совпадает с тем, что вкушать на практике (внизу).

Проясняется выкройка межзвёздного магнитного поля, окружающего Солнечную систему

После проведения необходимых вычислений учёные сравнили итоги моделирования с наблюдаемой картиной неравномерностей поступающих к нам космических лучей. Увы, хотя бы результаты моделирования были очень близки к реальной картине, на данном этапе мы не можем заключаться уверены в том, что чуть межзвёздное магнитное нива и гелиосфера влияют на космические лучи, которые достигают Земли. Впрочем, это в любом случае важные указания на параметры магнитного поля, огибающего пузырь нашей гелиосферы.

Отчёт об исследовании опубликован в журнале Nature Communications. Подготовлено по материалам НАСА.
Автор текста Александр БерезинИсточник информации Компьюлента

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *