Сильная солнечная буря окрасила небо Марса полярными сияниями.

После мощной солнечной бури, которая вызвала сильную геомагнитную бурю на Земле с 10 по 12 мая, пятно AR3664, его причиной, сместилось из-за вращения Солнца и направилось в сторону Марса.

14 мая прибор Extreme UltraViolet Monitor на орбитальном аппарате NASA MAVEN зарегистрировал вспышку класса X8.7. 20 мая аппарат ЕКА/NASA Solar Orbiter зафиксировал вспышку класса X12. Самые интенсивные солнечные вспышки, по данным различных зондов, могут излучать рентгеновские и гамма-лучи в направлении Красной планеты с последующим выбросом корональной массы.

Вспышка обрушилась на Марс потоком рентгеновского и гамма-излучения, за которым последовала волна заряженных частиц из КВМ. На марсианском грунте марсоход Curiosity собрал данные о радиационном воздействии, которое могут ожидать будущие космонавты. Аппарат MAVEN в орбите фиксировал диффузные полярные сияния в ультрафиолетовом диапазоне, вызванные взаимодействием солнечных частиц с тонкой марсианской атмосферой.

Очень высокая доза радиации

20 мая на Марсе произошло событие, во время которого мощный заряд энергии повлиял на поверхность планеты. Навигационные камеры Curiosity зафиксировали появление белых полос и перемещение частиц почвы.

По данным НАСА, если группа космонавтов находилась бы рядом с марсоходом в это время, получили бы дозу радиации в 8100 микрорентген. Это эквивалентно 30 одновременным рентгеновским снимкам грудной клетки. Доза не смертельна, но стала самой высокой из зафиксированных с момента прибытия марсохода Curiosity на Красную планету в 2012 году детектором оценки радиации (RAD).

Камера марсохода НАСА Curiosity зафиксировала зерна, поднятые заряженными частицами солнечной бури, обрушившейся на марсианскую поверхность.

Камера, применяемая для ориентации по звездам орбитальным аппаратом НАСА Mars Odyssey, напитана энергией солнечных частиц и ненадолго перестала работать. У аппарата есть другие способы ориентирования, и камера через час полностью восстановила работу. Несмотря на проблему, Mars Odyssey собрал ценные данные о рентгеновских лучах, гамма-лучах и заряженных частицах с помощью высокоэнергетического нейтронного детектора.

Космический аппарат Odyssey уже сталкивался с солнечными вспышками ранее. В 2003 году частицы от солнечной вспышки X45 повредили датчик радиации Odyssey, рассчитанный на измерение подобных событий.

Полярные сияния на Марсе

Космический аппарат MAVEN зарегистрировал с орбиты Марса свечение полярных сияний, вызванное последними вспышками на солнце.

Развитие полярных сияний на Марсе отличается от явлений на Земле. На нашей планете глобальное магнитное поле защищает от заряженных частиц, ограничивая полярные сияния районами возле полюсов. В прошлом Марс утратил внутреннее магнитное поле и не защищен потоками энергичных частиц.
При попадании в атмосферу Марса заряженные частицы вызывают диффузные сияния, охватывающие всю планету.

Во время солнечных бурь Солнце выбрасывает широкий спектр частиц. Самые энергичные из них достигают поверхности и измеряются прибором Curiosity RAD. Менее энергичные частицы, вызывающие полярные сияния, регистрируются прибором MAVEN Solar Energetic Particle.

Врачи могут восстановить временную последовательность каждой минуты регистрации солнечных частиц, проанализировав развитие этого события. Кристина Ли из лаборатории Калифорнийского университета в Беркли, отвечающая за космическую метеорологию на MAVEN, говорит: » Это самое масштабное событие, связанное с солнечными энергичными частицами, которое MAVEN когда-либо наблюдало. «.

Анимация, основанная на снимках MAVEN с 14 по 20 мая 2024 года, демонстрирует полярные сияния на ночной стороне Марса в ультрафиолетовом свете фиолетовым цветом.

Видеоплеер

Произошла ошибка с медиафайлом.

Скачать файл: https://scienty.ru/wp-content/uploads/2024/06/85.mp4?_=2

00:00
00:00
00:00
Чтобы изменять громкость, используйте клавиши «вверх» и «вниз».

Информация пригодится и в других целях, как существующих, так и планируемых.

Данные RAD и MAVEN очень ценны. Ученые смогут спланировать максимальный уровень радиационного облучения, с которым могут столкнуться космонавты. Поймут также, как использовать геологические структуры марсианского ландшафта для защиты, например, скалы или лавовые трубы.

Кроме того, эти измерения помогают сбор огромного объема данных группами из других миссий по гелиофизике, в том числе «Вояджер» и новый солнечный зонд «Паркер».

Этот шаг также создаёт фундамент для будущих исследований миссии ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers). ESCAPADE будет включать два зонда, которые будут двигаться по орбите Марса и наблюдать за космической погодой с особой двойной точкой зрения, более детальной, чем может это сделать сейчас MAVEN в одиночку.