Ang solar wind, ang sapa sa mga electrically charged particles nga naggikan sa gawas nga atmospheric layer sa corona sa Adlaw, naghulga sa kinabuhi ug sa electrical technology nga gibase sa modernong tawhanong katilingban. Ang magnetic field sa Yuta naghatag og proteksyon batok sa mosulod nga solar wind pinaagi sa pagpalayo niini. Ang kusog nga solar events sama sa mass ejection sa electrically charged plasma gikan sa corona sa Adlaw nagmugna og mga kagubot sa solar wind. Busa, ang pagtuon sa mga kagubot sa mga kondisyon sa solar wind (gitawag og Space weather) usa ka kinahanglanon. Ang Coronal Mass Ejection (CMEs), nga gitawag usab og ' solar storms' o ' space storms' nalangkit sa solar radio bursts. Ang pagtuon sa solar radio bursts sa mga radio observatories makahatag og ideya bahin sa mga CME ug mga kondisyon sa solar wind. Ang unang statistical study (nga gipatik bag-o lang) sa 446 ka natala nga type IV radio bursts nga naobserbahan sa katapusang solar cycle 24 (ang matag cycle nagtumong sa pagbag-o sa magnetic field sa Adlaw matag 11 ka tuig), nakakaplag nga ang kadaghanan sa Long Duration Type IV Radio Solar Bursts giubanan sa Coronal Mass Ejection (CMEs) ug mga kagubot sa mga kondisyon sa solar wind.
Sama sa paagi nga ang panahon sa Yuta naapektuhan sa mga kagubot sa hangin, ang 'panahon sa kawanangan ' naapektuhan usab sa mga kagubot sa 'solar wind'. Apan dinhi matapos ang pagkaparehas. Dili sama sa hangin sa Yuta nga gilangkoban sa hangin nga gilangkoban sa mga gas sa atmospera sama sa nitroheno, oksiheno, ug uban pa, ang solar wind gilangkoban sa superheated plasma nga gilangkoban sa mga electrically charged particle sama sa mga electron, proton, alpha particle (helium ions) ug mga bug-at nga ions nga padayon nga mogawas gikan sa atmospera sa adlaw sa tanang direksyon lakip na sa direksyon sa Yuta.
Ang adlaw mao ang kinatas-ang tinubdan sa enerhiya sa kinabuhi dinhi sa Yuta busa gitahod sa daghang kultura isip tighatag og kinabuhi. Apan adunay laing bahin usab. Ang solar wind, ang padayon nga pag-agos sa mga electrically charged particles (sama sa plasma) nga gikan sa solar atmosphere, naghulga sa kinabuhi dinhi sa Yuta. Tungod sa magnetic field sa Yuta nga nagpalayo sa kadaghanan sa ionizing solar wind (gikan sa Yuta) ug sa atmospera sa Yuta nga mosuhop sa kadaghanan sa nahibiling radiation, busa naghatag kini og proteksyon gikan sa ionizing radiation. Apan adunay labaw pa niini - dugang pa sa hulga sa mga biological life forms, ang solar wind naghulga usab sa kuryente ug teknolohiya nga gipadagan sa modernong katilingban. Ang mga electronic ug computer system, power grids, oil ug gas pipelines, telecom, radio communication lakip ang mga mobile phone network, GPS, space missions ug programs, satellite communications, internet ug uban pa - kining tanan mahimong mabalda ug mahunong tungod sa mga kagubot sa solar wind 1. Ang mga astronaut ug mga spacecraft labi nga nameligro. Daghan nang mga higayon nga nahitabo kini kaniadto, pananglitan, ang 'Quebec Blackout ' sa Canada niadtong Marso 1989 nga gipahinabo sa dakong solar flare nakadaot sa power grid. Ang ubang mga satellite nakaagom usab og kadaot. Busa, importante ang pagbantay sa mga kondisyon sa solar wind duol sa Yuta – kon giunsa ang mga kinaiya niini sama sa katulin ug densidad, kusog ug oryentasyon sa magnetic field , ug lebel sa enerhiya sa partikulo (pananglitan, panahon sa kawanangan ) makaapekto sa mga porma sa kinabuhi ug sa modernong katilingban sa tawo.
Sama sa 'tagna sa panahon', mahimo ba usab nga matagna ang ' panahon sa kawanangan '? Unsa ang nagtino sa solar wind ug sa mga kondisyon niini duol sa Yuta? Mahimo ba nga mahibal-an daan ang bisan unsang seryoso nga mga pagbag-o sa panahon sa kawanangan aron makahimo og mga aksyon nga pang-pre-emptive aron maminusan ang makadaot nga epekto sa Yuta? Ug, nganong maporma man ang solar wind?
Ang adlaw usa ka bola sa init nga electrically charged nga gas ug busa, kini walay tino nga nawong. Ang photosphere layer giisip nga nawong sa adlaw tungod kay kini ang atong maobserbahan sa kahayag. Ang mga lut-od sa ubos sa photosphere pasulod paingon sa kinauyokan maoy opaque kanato. Ang atmospera sa adlaw gihimo sa mga lut-od sa ibabaw sa photosphere nga nawong sa adlaw. Kini ang transparent nga gas nga halo nga naglibot sa Adlaw. Mas maayo nga makita gikan sa Yuta sa panahon sa kinatibuk-ang eklipse sa adlaw, ang atmospera sa adlaw adunay upat ka mga layer: chromosphere, solar transition region, corona ug heliosphere.
Ang solar wind naporma sa corona, ang ikaduhang layer (gikan sa gawas) sa solar atmosphere. Ang Corona usa ka layer sa init kaayo nga plasma. Samtang ang temperatura sa nawong sa Adlaw mga 6000K, ang aberids nga temperatura sa corona mga 1-2 milyon K. Gitawag nga 'Coronal Heating Paradox', ang mekanismo ug ang mga proseso sa pagpainit sa corona ug ang pagpadali sa solar wind sa taas kaayo nga tulin ug pagpalapad ngadto sa interplanetary space wala pa kaayo masabti, 2 bisan pa sa usa ka bag-o nga papel, ang mga tigdukiduki naningkamot sa pagsulbad niini pinaagi sa axion (ang hypothetical dark matter elementary particle) origin photons 3.
Usahay, daghang init nga plasma ang mogawas gikan sa corona ngadto sa pinakagawas nga layer sa solar atmosphere (heliosphere). Gitawag nga Coronal Mass Ejections (CMEs), ang mass ejections sa plasma gikan sa corona nakit-an nga makamugna og dagkong mga kagubot sa temperatura sa solar wind, velocity, density ug interplanetary magnetic field. Kini makamugna og kusog nga magnetic storms sa geomagnetic field sa Yuta 4. Ang pagbuto sa plasma gikan sa corona naglakip sa pagpadali sa mga electron ug ang pagpadali sa mga charged particle makamugna og mga radio wave. Tungod niini, ang Coronal Mass Ejections (CMEs) nalangkit usab sa pagbuto sa mga signal sa radyo gikan sa Adlaw 5. Busa, ang mga pagtuon sa space weather maglakip sa pagtuon sa timing ug intensity sa mass ejections sa plasma gikan sa corona inubanan sa nalangkit nga solar bursts nga usa ka Type IV radio burst nga molungtad og dugay (labaw sa 10 min.).
Ang panghitabo sa radio bursts sa naunang solar cycles (ang periodic cycle sa Sun's magnetic field matag 11 ka tuig) kalabot sa Coronal Mass Ejections (CMEs) gitun-an na kaniadto.
Usa ka bag-o nga long-term statistical study ni Anshu Kumari et al. sa University of Helsinki bahin sa mga radio burst nga naobserbahan sa solar cycle 24, naghatag ug dugang kahayag sa kalambigitan sa long-duration, mas lapad nga frequency radio bursts (gitawag nga type IV bursts) sa mga CME. Nakaplagan sa team nga mga 81% sa type IV bursts gisundan sa coronal mass ejections (CMEs). Mga 19% sa type IV bursts wala giubanan sa mga CME. Dugang pa, 2.2% lang sa mga CME ang giubanan sa type IV radio bursts 6.
Ang pagsabot sa timing sa type IV long duration bursts ug sa mga CME sa hinay-hinay nga paagi makatabang sa pagdesinyo ug timing sa nagpadayon ug umaabot nga mga programa sa kawanangan , aron makunhuran ang epekto niini sa maong mga misyon ug sa katapusan sa mga porma sa kinabuhi ug sibilisasyon sa Yuta.
***
DOI: https://doi.org/10.29198/scieu/2102111
***
mga pakisayran:
- Puti nga SM., nd. Solar Radio Bursts ug Luna Panahon. Unibersidad sa Maryland. Anaa online sa https://www.nrao.edu/astrores/gbsrbs/Pubs/AJP_07.pdf Na-access niadtong 29 Jamaury 2021.
- Aschwanden MJ et al 2007. Ang Coronal Heating Paradox. Ang Astrophysical Journal, Tomo 659, Numero 2. DOI: https://doi.org/10.1086/513070
- Rusov VD, Sharph IV, et al 2021. Coronal pagpainit problema solusyon pinaagi sa axion gigikanan photon. Physics of the Dark Universe Tomo 31, Enero 2021, 100746. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dark.2020.100746
- Verma PL., et al 2014. Coronal Mass Ejections ug mga Kasamok sa Solar Wind Plasma Parameters nga may kalabotan sa Geomagnetic Storms. Journal of Physics: Conference Series 511 (2014) 012060. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/511/1/012060
- Gopalswamy N., 2011. Coronal Mass Ejections ug Solar Radio Emissions. CDAW Data Center NASA. Anaa online sa https://cdaw.gsfc.nasa.gov/publications/gopal/gopal2011PlaneRadioEmi_book.pdf Gi-access niadtong Enero 29, 2021.
- Kumari A., Morosan DE., ug Kilpua EKJ., 2021. Sa Panghinabo sa Type IV Solar Radio Bursts sa Solar Cycle 24 ug Ang Ilang Asosasyon sa Coronal Mass Ejections. Gipatik 11 Enero 2021. Ang Astrophysical Journal, Tomo 906, Numero 2. DOI: https://doi.org/10.3847/1538-4357/abc878
***
