Güneş döngüsü , lekeleri ve ışınları

    • Resmi Gönderi

    Güneş Döngüsü

    Güneş'in fırtınalı doğasının çoğu çekirdeğinden gelir. Çekirdeğinde yoğun, elektrik yüklü gaz bulunur. Elektrik yüklü gaz, plazma adı verilen özel bir madde şeklidir. Bu dönen, kaynayan plazma, Güneş'in güçlü manyetik alanını oluşturur. Dünya'nın manyetik alanı gibi, Güneş'in manyetik alanı da bir kuzey kutbuna ve bir güney kutbuna sahiptir. Ancak Güneş'te, manyetik alanlar Dünya'dakinden çok daha dağınık ve düzensizdir.

    Yaklaşık her 11 yılda bir, Güneş'in manyetik alanı bir dönüş yapar. Başka bir deyişle, kuzey kutbu güney kutbu olur ve bunun tersi de geçerlidir.

    Bu dönüş, Güneş'in manyetik alanı zaman içinde yavaş yavaş gelişirken yaşadığı yaklaşık 11 yıllık aktivite döngüsünün bir yönüdür. Döngü ilerledikçe, Güneş'in fırtınalı davranışı maksimuma ulaşır ve işte o zaman manyetik alan tersine döner. Sonra Güneş minimuma geri yerleşir, sadece başka bir döngüye başlamak için.


    solar-cycle_2010-2020.jpg

    Avrupa'nın PROBA2 uzay aracındaki teleskoptan görüldüğü gibi, 2010'dan 2020'ye kadar Güneş'in aşırı ultraviyole ışığında evrimi. Kredi: Dan Seaton/Avrupa Uzay Ajansı (NOAA/JPL-Caltech'ten Kolaj)


    Güneş lekeleri


    Güneş lekeleri, Güneş yüzeyinde özellikle güçlü manyetik kuvvetlerin bulunduğu alanlardır. Daha soğuk oldukları için çevrelerinden daha koyu görünürler. Öyle olsa bile, bilim adamları, çok sayıda güneş lekesi olduğunda, Güneş'in aslında daha az güneş lekesi olduğu zamana göre DAHA FAZLA enerji yaydığını keşfettiler. Solar maksimum sırasında en fazla güneş lekesi vardır ve solar minimum sırasında en az leke vardır.


    sunspots_big.jpg

    Özel filtreler sayesinde güneş lekeleri soldaki resimdeki gibi görünebilir. Güneş lekesi grupları dev gezegen Jüpiter kadar büyük! Sağda diğer bazı güneş lekelerinin yakından görünümü. Sağdaki daha büyük güneş lekesi Dünya'dan daha büyük! Kredi: SOHO (NASA ve ESA) ve İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi


    Güneş ışınları


    Güneş'in atmosferinde sürekli hareket eden manyetik alanlar nedeniyle güneş patlamaları meydana gelir. Güneş maksimum güneş enerjisine (11 yıllık döngüsünün en aktif kısmı) yaklaştıkça, manyetik alanları giderek daha karmaşık hale gelir. Manyetik alanlar etrafında döner ve birbirlerini keser ve yeniden bağlanır.

    Bir çubuk mıknatısın üzerine demir talaşları serptiğinizde neler olduğunu muhtemelen görmüşsünüzdür. Demir talaşları manyetik kuvvet çizgileri boyunca sıralanır.

    Benzer şekilde, Güneş'in yüzeyindeki sıcak plazma da manyetik kuvvet çizgilerinin insafına kalmıştır. Bazen alanlar birbirleriyle etkileşime girdiğinde plazma manyetik alanlardan ayrılır. Daha sonra sıcak, yüklü plazmadaki parçacıklar büyük bir hıza yükseltilebilir ve uzaya güçlü radyasyon gönderebilir. Bu bir güneş patlaması.

    Güneş patlamalarının sıklığı, Güneş'in 11 yıllık döngüsüne denk geliyor. Güneş döngüsü minimumda olduğunda, aktif bölgeler küçük ve nadirdir ve az sayıda güneş patlaması tespit edilir. Güneş, döngüsünün maksimum kısmına yaklaştıkça sayıları artar.

    Noaa