Zem zasiahla nečakaná medziplanetárna šoková vlna: Vedci ostali zaskočení správaním Slnka

  • Bez varovania zasiahla Zem medziplanetárna šoková vlna, ktorá prekvapila vedcov po celom svete
  • Pravdepodobným zdrojom je nepozorovaný výron koronálnej hmoty zo Slnka
slnko zem výbuch vesmír
Ilustračné foto Unsplash/NASA
  • Bez varovania zasiahla Zem medziplanetárna šoková vlna, ktorá prekvapila vedcov po celom svete
  • Pravdepodobným zdrojom je nepozorovaný výron koronálnej hmoty zo Slnka

Dňa 24. apríla 2025 okolo 09:15 hod. zasiahla magnetické pole Zeme neočakávaná medziplanetárna šoková vlna. Ako informuje špecializovaný portál SpaceWeather.com, úkaz pravdepodobne súvisí s nezisteným výronom koronálnej hmoty (CME). Tento jav astronómov prekvapil, pretože ho nikto nepredpokladal, informuje web SpaceWeather.com.

Napriek prudkosti nárazu nevznikla globálna geomagnetická búrka, ako to býva bežné pri silnej interakcii slnečného vetra s magnetosférou Zeme. Efektom boli výnimočné polárne žiary, ktoré bolo možné vidieť až na Novom Zélande a v Colorade.

Ako vysvetľujú odborníci, ide o náhlu diskontinuitu vlastností slnečného vetra, keď sa hustota, teplota a rýchlosť častíc náhle zmenia. Tento jav je bežný pri výronoch koronálnej hmoty, ale zásah bez predchádzajúceho varovania je raritou.

Podľa odborníkov zo SpaceWeather.com presný mechanizmus rozptylu energie a generovania entropie pri takýchto šokoch ešte nie je plne pochopený. Všeobecne sa predpokladá, že ide o interakciu vlnových častíc a nestabilít v plazme. Tento proces patrí medzi dôležité mechanizmy ovplyvňujúce dynamiku heliosféry.

Ako vznikajú medziplanetárne šokové vlny

Medziplanetárna šoková vlna vzniká, keď rýchlejšie prúdy slnečného vetra dobehnú pomalšie a stlačia ich, podobne ako nadzvukové lietadlo vytvára rázovú vlnu v atmosfére, píše iMeteo.

Medziplanetárne šoky sú špecifické tým, že ide o „kolízne“ šoky, kde sa energia medzi časticami prenáša elektromagnetickými poliami, nie priamymi zrazmi. Tento jav nie je výnimočný len v slnečnej sústave, ale nachádzame ho aj v iných častiach vesmíru, napríklad v okolí čiernych dier alebo supernov.

Ako vysvetlil Ian Cohen z Johns Hopkins University pre Newsweek, „interplanetárna šoková vlna je proces, keď rýchlejší prúd slnečného vetra dobehne pomalší a vytvára náraz podobný tomu, ako lietadlo prekročí rýchlosť zvuku.

Význam slnečného vetra a CME pre vesmírne procesy

Slnečný vietor je nepretržitý prúd nabitých častíc (protónov a elektrónov) vychádzajúci zo slnečnej koróny. Tento prúd nesie magnetické pole a interaguje so Zemou, čo ovplyvňuje vesmírne počasie. Vplyvy slnečného vetra sa prejavujú výkyvmi v magnetickom poli, polárnymi žiarami aj možnými poruchami technológií.

Koronálny výron hmoty (CME) predstavuje obrovskú erupciu plazmy a magnetického poľa. Keď CME zasiahne Zem, môže spôsobiť škody na satelitoch, poruchy navigačných systémov a problémy s elektrickými sieťami.

Ako uvádza Newsweek, NASA prostredníctvom misie Magnetospheric Multiscale Mission (MMS) zachytila v roku 2018 podobnú udalosť. Tieto dáta poskytli najpresnejšie merania rýchlych iónov a elektrónov, ktoré boli zaznamenané priamo v oblasti prebiehajúcej šokovej vlny.

Prečo je dôležité sledovať tieto javy

Porozumenie interplanetárnym šokom je kľúčové pre štúdium vesmírnych procesov, ako je zrýchľovanie častíc, vznik kozmického žiarenia a tvorba štruktúr vo vesmíre.

Podľa Cohena „pozorovanie týchto šokov poskytuje najpresnejšie merania rýchlych častíc a elektromagnetických últ“, čo má význam nielen pre astrofyziku, ale aj pre predpoveď vesmírneho počasia, píše Newsweek.

Pokročilé satelitné misie v budúcnosti pravdepodobne zachytia ďalšie podobné javy, čo prispeje k lepšiemu chápaniu dynamiky slnečnej sústavy aj vplyvov na našu planétu. Štúdium týchto fenoménov tak otvára nové možnosti pre pochopenie podstaty vesmírneho prostredia a ochrany technologických infraštruktúr pred vplyvmi slnečnej aktivity.

Čítajte viac z kategórie: Zaujímavosti

Zdroje: Spaceweather.com, Newsweek, iMeteo

Najnovšie videá

Trendové videá