Ученые впервые запечатлели плазменные вихри на поверхности Солнца в деталях
Самый мощный солнечный телескоп в мире позволил ученым увидеть вихревые структуры плазмы
L'essentiel
С помощью крупнейшего солнечного телескопа Иноуэ на Гавайях ученые впервые детально запечатлели плазменные вихри на поверхности Солнца, что поможет лучше понимать и прогнозировать космическую погоду.
Résumé généré par IA
Pourquoi c'est important
Ученые давно знали о существовании вихревых структур на Солнце, но ранее не могли их увидеть.
Автор, Виктория Гилл
Место работы, Научный корреспондент Би-би-си
Опубликовано 9 августа 2026
Время чтения: 3 мин
Благодаря самому мощному солнечному телескопу в мире ученым удалось запечатлеть поверхность Солнца с беспрецедентной детализацией. Они сделали фото и видео солнечных плазменных вихрей — вихревых структур, о существовании которых было известно давно, но которые ранее не удавалось увидеть.
Движение плазмы на Солнце меняет магнитное поле, и возникает вращение. Это — движущая сила всплесков энергии на Солнце. Эти явления «космической погоды» могут нарушить работу земных энергосетей и спутников и даже нанести вред космонавтам.
«Солнце — источник этой энергии и всей этой космической погоды», — говорит доктор Дэвид Боболтз из Национальной солнечной обсерватории США.
По его словам, благодаря этим подробным снимкам мы сможем более успешно реагировать на космическую погоду.
«Чтобы понять и в конечном итоге предсказывать космическую погоду, нам нужно понять физику Солнца, вплоть до мельчайших масштабов», — говорит он.
Снимки вместе с результатами исследований опубликованы в журнале Nature. Их удалось получить благодаря телескопу Иноуэ. Это крупнейший в мире солнечный телескоп, расположенный на вершине горы на Гавайях. Это место для постройки телескопа было выбрано из-за чистого неба и отсутствия пыли.
Ученым удалось детально запечатлеть закручивающиеся вихри на солнечной поверхности.
«Эти вращательные движения создают магнитную энергию, которая может накапливаться, а потом вызывать крупномасштабные взрывы», — рассказал Би-си-си астроном Национальной солнечной обсерватории Давид Куридзе.
Взрывы как погодное явление
Явление, которое исследовали ученые, называют неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца. Она возникает при взаимодействии слоев газа или жидкости — а в данном случае плазмы, то есть ионизированного газа. Возникает возмущение среды, которое перерастает в закручивающиеся вихри. Благодаря этому же явлению возникают волны в океане.
Доктор Фридрих Вёгер, другой сотрудник обсерватории, говорит, что обнаружение этого явления на поверхности Солнца не только объясняет динамику космической погоды, но даже то, почему поверхность Солнца такая горячая.
Оно показывает, как энергия уходит вверх.
«Как только в верхних слоях накапливается достаточно энергии, она может высвободиться в виде вспышки или так называемого коронального выброса массы», — рассказывает он.
Боболтз добавляет, что, помимо практической пользы (люди будут лучше понимать сущность космической погоды и то, как от нее защититься), открытие несет нам напоминание о том, что Солнце — это «уникальная лаборатория».
Questions ouvertes
- Как именно эти снимки изменят системы прогнозирования космической погоды?







