Vysvětleno: Sluneční skvrny a proč občas vyvolávají obavy
Když sluneční skvrna dosáhne průměru až 50 000 km, může uvolnit obrovské množství energie, která může vést ke slunečním erupcím.

Minulý týden byla pozorována masivní skupina slunečních skvrn AR2770, tvrdí spaceweather.com pomocí snímků povrchu Slunce z NASA Solar Dynamics Observatory (SDO). Podle zprávy již tato konkrétní skupina Slunečních skvrn vyslala několik menších vesmírných erupcí, které nezpůsobily nic většího než menší vlny ionizace, které by se vlnily v horní atmosféře Země.
Sluneční erupce, jsou-li dostatečně silné, mohou narušit satelitní a rádiový přenos a ty závažnější mohou způsobit „geomagnetické bouře“, které mohou poškodit transformátory v energetických sítích.
Sluneční skvrny
Sluneční skvrna je oblast na Slunci, která se na povrchu jeví jako tmavá a je relativně chladnější než okolní části. Tyto skvrny, některé o průměru až 50 000 km, jsou viditelnými značkami magnetického pole Slunce, které tvoří pokrývku, která chrání sluneční soustavu před škodlivým kosmickým zářením.
Na fotosféře – vnějším povrchu Slunce, který vyzařuje teplo a světlo – jsou sluneční skvrny oblasti, kde je magnetické pole hvězdy nejsilnější; asi 2500krát více než magnetické pole Země.
Většina slunečních skvrn se objevuje ve skupinách, které mají své vlastní magnetické pole, jehož polarita se obrátí během každého slunečního cyklu, který trvá asi 11 let. V každém takovém cyklu se počet slunečních skvrn zvyšuje a snižuje.
Současný sluneční cyklus, který začal v roce 2008, je ve fázi „solárního minima“, kdy je počet slunečních skvrn a slunečních erupcí na rutinním minimu.

Proč jsou sluneční skvrny tmavé
Vzhledem k tomu, že sluneční skvrny mají vysoké magnetické tlaky, atmosférický tlak v okolní fotosféře se snižuje a brání toku horkých plynů ze Slunce na povrch.
Díky tomu jsou teploty Slunečních skvrn o tisíce stupňů nižší než okolní fotosféra, která má teplotu 5800 stupňů Kelvina. Teploty slunečních skvrn se pohybují kolem 3800 stupňů Kelvina.
Protože zastavují konvektivní tok tepla a světla, sluneční skvrny vypadají tmavé. Obvykle se skládají z tmavé oblasti zvané „umbra“, která je obklopena světlejší oblastí nazývanou „polostín“.
Express Vysvětlenoje nyní zapnutoTelegram. Klikněte zde, abyste se připojili k našemu kanálu (@ieexplained) a zůstaňte informováni o nejnovějších
Sluneční erupce a výrony koronální hmoty
Když sluneční skvrna dosáhne průměru až 50 000 km, může uvolnit obrovské množství energie, která může vést ke slunečním erupcím. Záblesky jsou způsobeny výbuchy, které jsou spuštěny v důsledku kroucení, křížení nebo reorganizace magnetických siločar v blízkosti Slunečních skvrn.
Občas jsou sluneční erupce doprovázeny výrony koronální hmoty (CME) – velké bubliny záření a částice emitované Sluncem, které vysokou rychlostí explodují do vesmíru. CME mohou spustit intenzivní světlo na obloze na Zemi, nazývané polární záře.
Energie výbuchu sluneční erupce se může rovnat bilionu atomových bomb typu „malý chlapec“ svržených na Hirošimu a Nagasaki v roce 1945.
Také ve Vysvětleno | Do jaké míry ovlivnilo uzamčení Covid-19 globální teploty?
Škody způsobené slunečními erupcemi
Sluneční erupce mohou mít velký vliv na rádiovou komunikaci, konektivitu Global Positioning Systems (GPS), elektrické sítě a satelity.
V roce 1967 velká sluneční erupce téměř vedla k jaderné válce během studené války, jak uvádí zpráva space.com. V květnu téhož roku se radarová stanoviště systému včasného varování balistických raket amerického letectva na Aljašce, Grónsku a Spojeném království zablokovala kvůli světlici, což způsobilo, že američtí představitelé mylně považovali Sovětský svaz za odpovědný za selhání radaru. Až poté, co vědci z Velitelství severoamerické letecké obrany (NORAD) informovali americké vůdce o sluneční erupci, se záležitost zmírnila.
Nedávno vědci vyvinuli nový model, který dokáže úspěšně předpovědět sedm největších slunečních erupcí z posledního slunečního cyklu, ze sady devíti s pomocí NASA Solar Dynamics Observatory.
Sdílej Se Svými Přáteli: