태양계는 크루아상 모양일 수 있습니다.

유럽식 아침 식사 테이블에서 볼 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다.

그러나 크루아상에 대한 이 예술가의 해석은 실제로 과학자들이 우리 태양계가 형성되고 있다고 생각하는 방식이며, 이제 그들은 그 이유에 대한 답을 얻었을 수도 있습니다.

새로운 연구는 외부에서 수소 분자와 충돌하는 수소 분자가 태양과 행성을 둘러싸고 있는 보호 거품의 모양을 구부리는 데 중요한 역할을 할 수 있다는 것을 발견했습니다.

태양권으로 알려진 이 거품은 우주 전역에서 죽어가는 별들의 최종 폭발인 초신성에서 방출되는 강력한 우주 복사로부터 태양계의 물체를 보호하는 역할을 합니다.

그것이 없다면 과학자들은 지구상의 생명과 우주의 우주비행사에 대한 위험이 증가할 수 있다고 말합니다.

외부에서 들여다보기: 크루아상에 대한 이 예술가의 해석은 실제로 과학자들이 우리 태양계가 형성되고 있다고 생각하는 방식이며, 이제 그들은 그 이유에 대한 답을 얻었을 수 있습니다.

태양권 제트로 알려진 이중 제트는 태양의 극에서 방출되지만 직접 방출되는 대신 구부러져 태양계의 꼬리를 형성하고 크루아상처럼 보입니다(사진).

태양권 제트로 알려진 이중 제트는 태양의 극에서 방출되지만 직접 방출되는 대신 구부러져 태양계의 꼬리를 형성하고 크루아상처럼 보입니다(사진).

태양권이란 무엇입니까?

태양은 태양풍이라고 불리는 태양 물질의 꾸준한 흐름을 보내며, 이는 태양권이라고 불리는 행성 주위에 거품을 만듭니다.

태양권은 성간 복사로부터 행성을 보호하는 방패 역할을 합니다.

NASA의 보이저 2호 우주선은 2018년 11월 태양권 바깥쪽 가장자리를 통과했습니다.

태양권이라고 불리는 이 경계는 뜨거운 태양풍이 차갑고 밀도가 높은 성간 매체와 만나는 곳입니다.

태양권은 바람과 태양이 성간 공간으로 흐를 때 방출되는 복사로 구성됩니다.

대기 제트로 알려진 이중 제트는 태양의 극에서 방출되지만 직접 방출되는 대신 구부러져 태양계의 꼬리를 형성하고 크루아상처럼 보입니다.

이제 보스턴 대학이 주도한 연구에 따르면 이 태양권이 과자 모양을 하고 있는 이유와 이것이 모두 성간 공간에서 온 중성 수소 분자와 관련이 있다는 사실이 밝혀졌습니다.

이 입자들은 동일한 양의 양전하와 음전하를 포함하고 있으므로 전혀 전하를 운반하지 않아 태양권을 불안정하게 만들고 안쪽으로 구부러지게 하기 때문에 그렇게 명명되었습니다.

이것은 사회와 얼마나 관련이 있습니까? 메릴랜드 대학의 천체 물리학자인 제임스 드레이크는 태양에 의해 생성된 우리 주변의 거품이 은하계 우주선으로부터 보호하며 그 모양이 우주선이 태양 대기에 도달하는 방식에 영향을 미칠 수 있다고 말했습니다.

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“많은 이론이 있지만 물론 우주선이 은하로 들어가는 방식은 태양권의 구조에 영향을 받을 수 있습니다. 주름과 주름이 있습니까?”

태양권은 초신성의 강력한 우주 복사와 우주 전역에서 죽어가는 별의 최종 폭발로부터 태양계의 물체를 보호합니다.

태양권은 초신성의 강력한 우주 복사와 우주 전역에서 죽어가는 별의 최종 폭발로부터 태양계의 물체를 보호합니다.

이제 보스턴 대학의 연구는 이 태양권이 왜 과자 모양을 하고 있는지, 그리고 성간 공간에서 온 중성 수소 분자에 관한 것임을 발견했습니다.

이제 보스턴 대학의 연구는 이 태양권이 왜 과자 모양을 하고 있는지, 그리고 성간 공간에서 온 중성 수소 분자에 관한 것임을 발견했습니다.

Drake는 Boston University의 Merav Ofir가 이끄는 연구를 수행한 천체 물리학자 팀의 일원이었습니다.

우리는 태양권 내부에 있기 때문에 이러한 태양 영향의 한계는 실제로 볼 수 없으므로 어떻게 생겼는지 결정하기 어렵습니다.

원래 과학자들은 그것이 혜성 모양이고 가장자리가 둥글고 뒤에 긴 꼬리가 있다고 믿었습니다.

하지만 보이저 탐사선과 뉴 호라이즌스호의 2개 등 태양계의 먼 곳까지 여행한 우주선 3대의 데이터에 따르면 크로와상과 비슷하다는 것이 밝혀졌습니다.

질문 오피르와 그녀의 팀은 왜 이런 모양이 되었고 대기의 제트가 불안정해지는지에 대한 답을 원했습니다.

“왜 별과 블랙홀, 그리고 우리 태양은 불안정한 제트를 방출하는가?” 오피르가 말했다.

우리는 이 비행기가 불규칙한 기둥으로 떨어지는 것을 봅니다. [astrophysicists] 수년 동안 그는 이러한 모양이 왜 그렇게 불안정한지 궁금해했습니다.

연구원들은 컴퓨터 모델을 사용하여 시뮬레이션에서 중성 수소 분자를 제거했을 때 태양의 제트가

연구원들은 컴퓨터 모델을 사용하여 시뮬레이션에서 중성 수소 분자를 제거했을 때 태양으로부터의 제트가 “극히 안정”되었다는 것을 발견했습니다.

그러나 그들이 반환되었을 때,

그러나 그들이 뒤로 물러났을 때 “물체가 구부러지기 시작하고 중심축이 진동하기 시작하며 이는 태양권 제트 내부의 무언가가 매우 불안정해짐을 의미합니다”라고 연구원들은 말했습니다.

연구원들은 컴퓨터 모델을 사용하여 시뮬레이션에서 중성 수소 분자를 제거했을 때 태양으로부터의 제트가 “극히 안정”되었다는 것을 발견했습니다.

그러나 그들이 제자리로 돌아왔을 때 “물건이 구부러지기 시작하고 중심축이 진동하기 시작합니다. 이는 태양권 제트 내부의 무언가가 매우 불안정해짐을 의미합니다”라고 Ophir는 말했습니다.

연구원들은 이것이 태양권의 가장 바깥쪽 영역인 태양권에서 중성 수소 분자와 이온화된 물질의 상호 작용에 의해 발생한다고 말했습니다.

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Rayleigh-Taylor 불안정성 또는 밀도가 다른 두 액체 사이의 계면에서 발생하는 불안정성은 더 가벼운 액체가 더 무거운 액체로 밀려갈 때 발생합니다.

이것은 차례로 태양 대기의 꼬리에 광범위한 섭동을 초래합니다.

“우주는 고요하지 않다. 우리 BU 모델은 혼란을 뚫으려 하지 않아 원인을 파악할 수 있었다. [of the heliosphere’s instability]…. Ophir는 말했다: 중성 수소 분자.

“이 발견은 정말 엄청난 돌파구이며, 우리 모델이 독특한 크루아상 모양의 태양권을 얻는 이유와 다른 모델에는 없는 이유를 알아내는 방향으로 우리를 인도합니다.”

이 연구는 에 발표되었습니다. 천체물리학 저널.

보이저들은 지금 어디에 있습니까?

보이저 1호는 현재 지구에서 140억 마일 떨어져 있으며 우주를 통해 북쪽으로 여행하고 있습니다.

탐사선은 성간 공간에 도달하자마자 NASA에 데이터를 보냈는데, 이는 우주선이 지구 둘레보다 태양의 직접적인 영향을 받지 않는 해당 지역에서 4배 더 풍부하다는 것을 나타냅니다.

이것은 우리 태양계의 행성을 포함하는 공간 영역인 태양권이 복사 보호막 역할을 할 수 있음을 시사합니다.

한편 보이저 2호는 현재 지구에서 117억7000만 마일 떨어져 있으며 성간 지역을 향해 남쪽으로 향하고 있다.

두 우주선의 대조되는 위치를 통해 과학자들은 태양권이 성간 매체와 상호 작용하는 두 공간 영역을 비교할 수 있습니다.

보이저 2호의 성간 매질 통과 덕분에 과학자들은 동시에 두 개의 다른 위치에서 매질을 샘플링할 수 있습니다.

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