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Cosa sono le macchie solari? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Cosa sono le macchie solari?

Le macchie solari sono formazioni scure sul disco solare.

Una macchia ben sviluppata ha un'ombra scura (nucleo) circondata da una penombra più chiara, in cui sono visibili vene chiare disposte a raggiera. L'ombra sembra molto scura solo in contrasto con la superficie visibile abbagliantemente luminosa (fotosfera) del Sole, tuttavia le macchie stesse brillano molto intensamente, poiché la loro temperatura è piuttosto alta (4300-4700 gradi Kelvin, cioè 1000-1500 gradi inferiore alla temperatura della fotosfera) . Una volta è stato osservato un punto che aveva una temperatura di "soli" 3680 kelvin. La temperatura dell'ombra è di circa 5500 kelvin. Le macchie solari sono più calde dell'acciaio fuso e più luminose degli archi elettrici. Le macchie solari più piccole - i cosiddetti pori - hanno diametri di diverse centinaia di chilometri, il diametro delle grandi macchie raggiunge i 100 mila chilometri.

Occasionalmente compaiono macchie giganti. Quindi, ad esempio, dall'8 marzo al 17 marzo 1947, fu osservato un punto dalla forma complessa lunga 214 chilometri.

Più grande è l'area del punto, più durevole è. Le macchie solari hanno un forte campo magnetico. Il passaggio di grandi macchie o gruppi di macchie attraverso il meridiano centrale del Sole è spesso accompagnato da tempeste magnetiche sulla Terra. Le macchie si spostano dal bordo orientale del Sole a quello occidentale, dimostrando così la rotazione del Sole attorno al proprio asse; allo stesso tempo essi stessi si muovono un po' lungo la superficie solare. La frazione della superficie visibile del Sole ricoperta di macchie è una caratteristica dell'attività solare.

È molto interessante che l'osservazione delle macchie solari sia diventata una delle ragioni del crollo del modello aristotelico-tolemaico dell'Universo, secondo il quale le stelle sono sfere indivisibili ideali.

Autore: Kondrashov A.P.

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

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 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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Notizie casuali dall'Archivio

L'antimateria cade come materia normale 17.01.2022

I fisici dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare CERN hanno condotto una serie di studi e hanno determinato che l'antimateria interagisce con la gravità, come la materia ordinaria, e cade nella direzione "corretta", ad es. fino in fondo. Indubbiamente, questa sembra una cosa del tutto ovvia, tuttavia, gli scienziati per molto tempo non hanno potuto né confermare né smentire questo fatto, e solo l'ultimo esperimento ha permesso loro di dare una risposta più o meno accurata, ma anche allora con alcune ipotesi.

L'antimateria è una copia esatta della materia con una sola importante differenza: la presenza di una carica elettrica opposta. E questa differenza ha delle gravi conseguenze, ogni volta che una particella di materia ordinaria e antimateria si scontrano nello spazio, si distruggono a vicenda, trasformandosi in pura energia.

Fortunatamente per tutti noi e per il mondo che ci circonda, che consiste di materia ordinaria, l'antimateria è una rarità nell'Universo. E questa è una delle principali questioni fondamentali della fisica moderna, perché durante il Big Bang nell'Universo si sarebbe dovuta formare una uguale quantità di materia e antimateria. Ma in tutto questo intervenne qualche incognita, che sconvolse l'equilibrio tra la quantità di materia e il suo antipode, e non permise all'intero Universo di perire immediatamente nel fuoco dell'annientamento.

Pertanto, i fisici, attraverso lo studio dell'antimateria, continuano a ricercare con insistenza questa incognita, che può essere nascosta nelle differenze più insignificanti tra alcune particelle di materia e le loro antiparticelle. Secondo il Modello Standard, non dovrebbero esserci tali differenze e se gli scienziati riusciranno a trovare qualcosa, si aprirà loro un mondo completamente nuovo di fisica completamente diversa.

Da quanto detto poco sopra segue che le righe spettrali della materia e dell'antimateria dovrebbero essere le stesse. Questo fatto è stato testato e confermato nel 2016 dagli scienziati del CERN utilizzando come esempio l'idrogeno e l'anidro. Inoltre, gli scienziati per molto tempo hanno posto la domanda sull'interazione dell'antimateria con la gravità, nonostante l'apparente semplicità di questa domanda, la ricerca di una risposta ha richiesto anni di ricerca intensiva. Ancora, secondo lo stesso Modello Standard, l'antimateria dovrebbe interagire con la gravità come la materia ordinaria, ma c'è una piccola possibilità che questa interazione possa avere un "segno opposto" e l'antimateria sotto l'influenza della gravità "cadrà verso l'alto".

Per testare il vettore di interazione tra antimateria e gravità, gli scienziati hanno posizionato antiprotoni e ioni idrogeno in un dispositivo elettromagnetico noto come trappole di Penning. Essendo all'interno della trappola, le particelle cariche si muovono lungo una traiettoria ciclica sotto l'influenza di complessi campi magnetici. Misurando le frequenze di questo movimento, gli scienziati possono calcolare il rapporto massa-carica delle particelle, che dovrebbe essere lo stesso per materia e antimateria. Ma qualsiasi differenza che potrebbe essere trovata indicherebbe una differenza nell'interazione con le forze di gravità.

Il fatto che l'antimateria interagisca con la gravità, come la materia ordinaria, non è stata una grande sorpresa per gli scienziati. L'affidabilità dei risultati ottenuti è dimostrata dal fatto che tutte le misurazioni sono state eseguite con una precisione del 97 percento, quattro volte più accurata di misurazioni simili effettuate in precedenza.

Tuttavia, nel restante tre percento, c'è una piccola scappatoia che consente a leggi bizzarre di un'altra fisica di insinuarsi in tutto questo. È probabile che altri esperimenti che utilizzano un approccio più semplice possano dare risultati completamente diversi, opposti ai risultati ottenuti dagli scienziati del CERN. E poi tutto questo diventerà non solo un accenno, ma un enorme "segnaletica stradale" che indica la direzione verso l'area della fisica che si trova al di fuori dei limiti del Modello Standard.

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