B.Never-Before-Seen Vortices Are Swirling Across the Sun

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.Never-Before-Seen Vortices Are Swirling Across the Sun

메모 2608_120429,130418_소스1.재해석【()】

소스1.
https://scitechdaily.com/never-before-seen-vortices-are-swirling-across-the-sun/

Tiny Vortices on the Sun

 

1.태양을 가로지르는 전례 없는 소용돌이

_(*d.지금까지 관측된 적 없는 소용돌이가 태양 표면을 휘감고 있다.

_이노우에 태양 망원경이 416나노미터 파장에서 촬영한, 지금까지 포착된 태양 표면(광구)의 최고 해상도 이미지입니다. 태양 표면의 미세 입자 가장자리에는 소용돌이치는 듯한 구조를 보여주는 테두리 모양의 무늬가 나타납니다.

1-1.세계 최대 규모의 태양 망원경과 첨단 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 (*e.태양에 대한 우리의 이해를 바꿔놓을 소용돌이 현상이 발견되었습니다.)

========
【(a.~e.)나의 우주론에서 은하는 msbase로 표현하고 별들은 k,nk,nk2로 구분하고 k.star를 태양이라 가정한다.

1.)그러면 k=1는 어떻게 생겨날까? 늘 정리되지 않는 전제적 k=qpeoms=1.value이다.

2.) 그래서 k내부에 대하여 늘 궁금했다. 플라즈마의 열점들이 소용돌이 과립을 가지는데 이들이 0과 1 사이에 소수점들과 유사하다. 으음. 1032.

3.)k=1이 되기 위한 이들 소수점들은 플라즈마 nqms(*)으로 생성된 qqp.grains.sum을 이루는 4d.dynamic.qpeoms: 0⁰k_granule.msum(*) 길고 복잡한 얽힘의

순간적인 이여짐의 banc.memory의 이미지 복소수의 00000⁰i0⁰r000...암흑물질 msoss(*)의 덩어리들, 성운들(*) 처럼 보인다. 어허.

***가장 중요한 사실은 우주급 규모의 성운들도 매우 복잡한 dyqpeoms가 매우 정교하게 oms.vix.ain에서 작동된다는 사실이다. 08130414.
진짜 두서없이 보이는 메모이지만 내 생각이 거의 거의 0⁰k_granule.msum(*) 정의역으로 정리되고 있다. 으음.08130418.

08121039.1402.06.08130406.08130409

1-2. 태양의 가시 표면 전체에 걸쳐 뜨거운 플라스마가 끊임없이 상승하고, 식고, 가라앉고 있습니다.

연구진은 이러한 요동치는 영역의 가장자리에서 태양이 어떻게 회전하고, 자기 에너지를 저장하고, 전달하는지를 설명하는 데 도움이 될 수 있는 미세한 소용돌이 구조를 관측했습니다.

1-3.
_플라스마 소용돌이는 세계 최대 태양 망원경인 하와이 소재 NSF 다니엘 K. 이노우에 태양 망원경의 관측 자료와 첨단 컴퓨터 시뮬레이션을 결합하여 밝혀졌습니다.

이 연구에는 미국 국립과학재단 산하 국립태양관측소(NSF NSO), 독일 막스 플랑크 태양계 연구소(MPS), 그리고 미국 고고도 관측소(HAO)의 연구진이 참여했습니다.

2.
_이러한 구조를 관찰하려면 약 20킬로미터 폭의 특징들을 식별할 수 있어야 했습니다. 연구진은 MPS에서 제공한 광대역 이미징 카메라를 사용했으며,

MPS 과학자이자 공동 저자인 미힐 반 노르트는 관측뿐만 아니라 이미지 처리 및 복원 작업에도 참여했습니다.

2-1."소용돌이를 감지하려면 태양 표면에서 약 20km 크기의 구조를 관측해야 했습니다.

이는 세계 최대 태양 망원경과 최첨단 시뮬레이션으로도 달성하기 어려운 한계치입니다."라고 이번 논문의 공동 저자이자 MPS 과학자인 미힐 반 노르트가 말했습니다. 그는 관측에 참여하고 데이터 처리 및 이미지 복원 작업을 수행했습니다.

_이노우에 태양 망원경이 약 20km라는 전례 없는 공간 해상도로 포착한 태양 표면 이미지입니다. (*j.확대된 패널에서는 태양 표면에서 관측된 켈빈-헬름홀츠 불안정성 패턴이 최초로 나타납니다.

 

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ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
.1#켈빈-헬름홀츠 불안정성 패턴이란?
<<<<<켈빈-헬름홀츠 불안정성(Kelvin-Helmholtz Instability) 패턴은 밀도가 다른 두 유체(기체나 액체)가 서로 다른 속도로 스쳐 지나갈 때,

경계면에서 속도 차이(전단력)로 인해 파도가 치듯 말려 올라가는 소용돌이 형태의 물결 패턴을 말합니다.

마치 바다 위로 바람이 불어 파도가 생기는 원리와 같습니다.
주요 특징
속도와 밀도 차이: 두 유체 층 사이의 속도 구배(Shear)가 커질 때 발생합니다.
파도의 붕괴: 경계면의 작은 흔들림이 점차 커지면서 파도가 앞으로 쏠려 말리는(Overturning) 독특한 파도 모양을 만듭니다.
난류로의 전환: 결국 파도가 부서지며 두 유체 간의 혼합과 난류를 일으킵니다.
관찰되는 곳
구름 (켈빈-헬름홀츠 구름): 하늘에서 마치 바다 파도가 치거나 부서지는 듯한 모양의 아름다운 구름으로 나타납니다.
행성 대기: 목성의 대적점이나 토성의 고리 및 대기 흐름에서 관찰됩니다.
태양 표면: 태양 대기의 플라스마 층에서도 미세한 소용돌이 패턴으로 발견됩니다. >>>>>

≈=======
【(*j)어제 낮에는 아내와 외출하느라, 소스1.에 집중할 수 없었다. k=sun=1. 간단하면서도 물리적으로 늘 궁금했다.

1.)ms.kstar가 과립형(Granule)은 작은 알갱이 형태로 만든 것일 수 있다면 k=1은 매우 다양한 dynamic_qpeoms=1이다. stars.k가 단순한 1의 모습이 아니라,

2.)mser 위치에 존재하는 0⁰k_granule(*)=000000000⁰⁰⁰⁰⁰001,000000100000...msum=k(1) ????처럼 보인다. 08130354.
ㅡㅡㅡㅡㅡ
<<<<<수학에서 영 제곱(0⁰)은 맥락에 따라 1로 정의하거나 값이 정해지지 않음(정의불능)으로 다루는 표현입니다. 대다수의 대수학이나 컴퓨터 문맥,

조합론에서는 편의상 0⁰ = 1로 보지만, 극한을 다룰 때는 부정형으로 보아 값이 일정하지 않다고 봅니다.>>>>>
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

1.)내가 사용하는 용어 중에 0⁰=k=1.dy4d_qpeoms.granule(*)는 인공태양으로 이해하기 어려운 자연의 태양은, 08130401.0403.

^^^ 거대하고 자연현상이 속도와 밀도의 차이로 두 유체 층 사이의 속도 구배(Shear)가 커질 때 발생하고 경계면의 작은 흔들림이 점차 커지면서 파도가 앞으로 쏠려 말리는(Overturning) 독특한 파도 모양을 만들어낸다.

일명 Kelvin-Helmholtz Instability 패턴은 밀도가 다른 두 유체가 서로 다른 속도로 스쳐 지나갈 때,

경계면에서 속도 차이(전단력)로 인해 파도가 치듯 말려 올라가는 소용돌이 형태의 물결 패턴을 동적인 qpeoms.cloud으로 전수 이해할 수 있으리라 보았다. 으음. 2608130336.

≈≈≈≈≈≈


2-2.
_(*k.미세한 소용돌이가 과립 가장자리에서 발생합니다.

^^^^^2.*k.) 이들 패턴이 side_qpeoms에서 과립구조의 소용돌이에서 비롯된 점을 qms가 발생하는 물리적 위치처럼 보였다. 그동안 msbase.nkstar을 다룬 방식과 느낌이 전혀 다르다. 으음.08130342.

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_새롭게 관측되는 이 구조들은 태양 표면을 빽빽하게 덮고 있는, 지름이 약 500~2,000킬로미터에 달하는 과립들의 경계를 따라 형성됩니다.

_(*i.이러한 과립들이 모여 태양 표면의 과립 구조라고 알려진 무늬를 만들어냅니다.

2-3.
_과립 구조는 태양 내부의 뜨거운 플라즈마가 끊임없이 움직이면서 생성됩니다. 물질이 표면으로 상승하면서 열을 잃고 다시 하강하는 것입니다.

연구진은 이러한 과립의 가장자리를 따라 마치 파도가 부서지는 것처럼 반복적으로 말려 올라가는 섬세한 무늬를 발견했습니다.)

3.
_일부 태양풍 가장자리의 크기는 겨우 20킬로미터 남짓입니다. 지구에서 그 정도 규모의 태양 현상을 관측하는 것은 180킬로미터 떨어진 곳에서 1유로짜리 동전을 식별하는 것과 비슷합니다.

_연구진은 이러한 소용돌이 패턴을 유체 역학에서 흔히 볼 수 있는 현상인 켈빈-헬름홀츠 불안정성의 증거로 해석합니다.

이러한 불안정성은 인접한 유체가 서로 다른 속도로 움직일 때 경계면을 따라 전단력이 발생하면서 나타납니다. 작은 교란이 파동이나 소용돌이로 성장할 수 있습니다.

3-1.
_이와 동일한 과정은 호수 표면, 해양 파도, 구름 형성, 목성과 토성의 대기, 그리고 태양풍이 행성 자기권과 상호작용하는 영역을 포함한 여러 환경에서 나타납니다.

_태양의 플라즈마 과립 경계면에서는 인접한 플라즈마 층들이 서로 다른 속도로 움직이는 것으로 보이며, 이는 켈빈-헬름홀츠 불안정성을 발생시키는 데 필요한 조건을 제공합니다.

_이노우에 태양 망원경으로 관측한 이미지(왼쪽 위)와 최첨단 물리 기반 컴퓨터 시뮬레이션으로 생성한 이미지(오른쪽 위)를 나란히 비교한 것입니다.

두 이미지의 놀라운 일치는 과학자들이 켈빈-헬름홀츠 불안정성의 기원을 확인할 수 있게 해 줍니다.

_켈빈-헬름홀츠 불안정성은 인접한 유체 또는 기체 층이 서로 다른 속도로 움직일 때 경계면에서 소용돌이치는 패턴을 생성하는 보편적인 물리 현상입니다.

태양 표면 자기장의 시뮬레이션 지도(오른쪽 아래)는 이러한 과정이 자기 요소의 경계를 물리적으로 휘게 하고 변형시킨다는 것을 보여줍니다.

3-2.소용돌이는 자기장을 뒤틀리게 할 수 있습니다.

(*f.이 미세한 소용돌이는 태양이 자기장에 에너지를 저장하고 나중에 나노플레어라고 불리는 작은 방사선 폭발을 통해 에너지를 방출하는 방식에 대한 오랜 의문을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

_현재 이론에 따르면 자기 에너지는 자기장 선이 꼬이고 감기면서 축적되는데, 이는 마치 팽팽하게 감긴 금속 스프링에 기계적 에너지가 축적되는 것과 유사합니다. 에너지가 더 많이 저장될수록 자기 구조는 점점 더 불안정해집니다.

_(*c.그 에너지는 결국 자기 재연결이라는 과정을 통해 빠져나갈 수 있는데, 이 과정에서는 뒤틀린 자기장 선들이 분리되었다가 다른 배열로 다시 연결됩니다.

2-3.
_(*g.지금까지 불확실했던 것은 자기장 선이 반복적으로 꼬이는 원인이었습니다. 새로 관측된 소용돌이가 그 원인 중 일부를 설명해 줄 수 있을 것입니다.

자기장이 충분히 강한 곳에서 소용돌이가 지속적으로 발생하는 것으로 보아, 회전하는 플라즈마가 자기장 선이 꼬이는 과정을 꾸준히 유발하는 원인일 수 있습니다.)

=========
【(*c.e.f.g.) 태양 표면의 고온 플라즈마 과립구조들이 qqp.ports을 통해 꼬이고 회전하며 재연결하고 자기장 선형을 반복하는 에너지는 전자기장 msbase의 무수한 패턴의 반복구간이다. 1622.

^^^ 패턴을 가진 과립은 더 빠르게 확산될 것이다. 1627.

_3.자기장은 더 빠르게 퍼질 수 있습니다.
_분석 결과는 이러한(*c. 작은 소용돌이들이 태양 표면에서 자화된 플라즈마와 자화되지 않은 플라즈마를 효율적으로 혼합한다는 것을 보여줍니다.

이러한 혼합은 자기장이 태양 대기권으로 빠르게 상승하는 데 도움이 될 수 있습니다.)

^^^(*i.)과립 구조는 태양 내부의 뜨거운 플라즈마가 끊임없이 움직이면서 생성된다. 물질이 표면으로 상승하면서 열을 잃고 다시 하강하는 것이다.

_이것이 중요한 이유는 (*b.태양의 자기 활동이 11년 주기로 변화하기 때문인데, 이는 우주적 시간 척도에서 볼 때 매우 빠른 변화입니다. 태양의 자기 구조가 그토록 빠르게 변화하려면 자기장이 대기를 통해 효율적으로 전달)되어야 합니다.


3-1.
_(*a.기존 모델들은 이처럼 빠른 확산을 설명하는 데 어려움을 겪어왔습니다. 새롭게 관측된 소용돌이는 자기장이 표면에서 충분히 빠르게 이동하여 이러한 변화를 일으킬 수 있는 메커니즘을 제시합니다.

_(*d."새롭게 발견된 플라즈마 소용돌이는 우리가 현재 사용 가능한 모든 기술을 동원해 관측할 수 있는 한계에 있는 미세한 과정들이 우리 태양의 본질을 얼마나 중요하게 결정하는지 인상적으로 보여줍니다.)"라고

MPS 소장이자 이번 논문의 공동 저자인 사미 K. 솔란키는 말했습니다.

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####1.태양내부의 자기장과 전기장의 비율은?
<<<<<태양 내부를 이루는 플라스마 상태의 물질 속에서 전자기파나 국소적 플라즈마 진동이 전파될 때,

전기장의 세기(\(E\))와 자기장의 세기(B)의 비율은 진공이나 일반적인 전자기파 영역에서와 마찬가지로 빛의 속도(c \approx 3 \times 10^8 m/s)의 관계를 따릅니다.

(E = cB) 다만 태양 내부는 복잡한 자기유체역학(MHD) 환경이므로 단순 고정 비율로 정의되지 않습니다.
태양 내부 전자기장의 특징
플라스마 환경: 태양 내부는 완전히 이온화된 고온의 가스, 즉 플라스마로 가득 차 있어 전하의 이동이 자유롭습니다.
자기장 생성: 대류층과 복사층 사이의 경계면(타코클라인) 등에서 태양 다이나모(Dynamo) 메커니즘에 의해 강력한 자기장이 만들어집니다.
전기장의 억제: 양도체인 플라스마 내부에서는 자유전자가 빠르게 이동하여 내부의 정전기장을 상쇄하므로, 거시적으로는 자기유체역학적 장(vB)에 의한 유도 전기장 등)이 주를 이룹니다.
전자기파와 에너지 밀도
진폭 비율: 자유 공간을 진행하는 전자기파 모델에서 전기장 진폭은 자기장 진폭에 광속 (c)를 곱한 것과 같습니다.
에너지 밀도 균형: 평면 전자기파 기준으로 전기장이 가지는 에너지 밀도와 자기장이 가지는 에너지 밀도의 크기는 서로 동일합니다. >>>>>

 

 

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A field of stars shines against black space. A couple spiral galaxies are seen on the left side of the image.May be a graphic of map and text

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