14 августа 2026 года научное сообщество отмечает важную веху в гелиофизике. Благодаря данным индийского космического аппарата Aditya-L1, запущенного два года назад, ученые смогли окончательно прояснить механизм, поддерживающий экстремально высокую температуру солнечной короны. Долгое время астрофизики спорили о том, почему внешняя атмосфера Солнца, удаленная от ядра, раскаляется до миллионов градусов, в то время как видимая поверхность (фотосфера) имеет температуру всего около 5500 °C.

Доминирование магнитного пересоединения

Новое исследование, проведенное на основе наблюдений за мощным корональным выбросом массы (CME), произошедшим 5 августа 2024 года, предоставило неопровержимые доказательства. Астрофизики проанализировали работу двух гипотетических механизмов нагрева: волнового и магнитного. Оказалось, что волновой механизм, при котором энергия передается от «кипящих» движений на поверхности, вносит лишь 7% вклада в общий нагрев.

Ключевую роль, на 93%, играет процесс магнитного пересоединения. В атмосфере Солнца линии магнитного поля постоянно запутываются и скручиваются. Когда они разрываются и соединяются заново, происходит мощная переконфигурация системы, высвобождающая гигантское количество энергии. Именно этот процесс обеспечивает нагрев короны до 2 млн °C.

Механизм самовосстановления Солнца

Солнечная корона является местом возникновения экстремальных космических явлений — вспышек и выбросов массы. Во время таких событий в космос улетают гигантские объемы магнитной плазмы. Если бы эта потерянная энергия не компенсировалась, Солнце постепенно истощилось бы, что в конечном итоге привело бы к замерзанию Земли.

Наблюдения с помощью коронографа Velc (Visible Emission Line Coronagraph) на борту Aditya-L1 показали, что Солнце обладает четким внутренним механизмом обновления баланса. Через 10 часов после мощного выброса разорванные и запутанные линии магнитного поля вернулись в исходное положение, восстановив энергетическое состояние короны. Это открытие дает фундаментальный ориентир для понимания жизненного цикла нашей звезды.

Влияние на Землю и технологии

Понимание этих процессов критически важно для прогнозирования космической погоды. Корональные выбросы массы способны вызывать геомагнитные штормы на Земле, нарушать работу энергосетей и спутников связи, а также создавать полярные сияния. В периоды низкой активности Солнце производит 2-3 выброса в день, а во время пика 11-летнего цикла их количество может превышать 10 в сутки. Данные, полученные в 2024 году, позволяют строить более точные модели предсказания этих событий в 2026 году и далее.