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L’éclipse solaire du 8 avril résoudra le mystère du Soleil

L’éclipse solaire du 8 avril résoudra le mystère du Soleil

KOMPAS.com – Une éclipse totale de Soleil se produira le 8 avril 2024 et pourra être observée partout en Amérique du Nord. Cet événement se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, recouvrant complètement la surface du Soleil.

Une éclipse solaire totale se produit environ tous les 18 mois à plusieurs endroits sur Terre. La dernière éclipse totale de Soleil à traverser les États-Unis a eu lieu le 21 août 2017.

Une équipe internationale de scientifiques, dirigée par l’Université d’Aberystwyth, mènera des expériences près de Dallas, un endroit qui se trouvera sur le chemin de la totalité pendant l’éclipse.

L’équipe est composée d’étudiants en doctorat et de chercheurs de l’Université d’Aberystwyth, du Nasa Goddard Space Flight Center dans le Maryland et du Caltech (California Institute of Technology) à Pasadena.

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Les scientifiques examineront la couronne pendant l’éclipse

Il existe des recherches précieuses que les scientifiques peuvent effectuer pendant une éclipse, qui sont comparables, voire meilleures, à celles qui peuvent être réalisées grâce à une mission spatiale.

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Les expériences de ces scientifiques pourraient également révéler une énigme de longue date concernant la partie la plus externe de l’atmosphère du Soleil, à savoir la couronne ou couronne du Soleil.

La forte lumière du Soleil est bloquée par la Lune lors d’une éclipse solaire totale. Cela signifie que nous pouvons observer la faible couronne du Soleil avec une clarté extraordinaire, très près du Soleil.

Mesurer la couronne est très difficile sans éclipse. Cela nécessite un télescope spécial appelé coronographe, conçu pour bloquer la lumière directe du Soleil. La clarté des mesures pendant l’éclipse a même dépassé celle des coronographes spatiaux.

L’énigme encore sans réponse concernant la couronne est l’observation selon laquelle elle est beaucoup plus chaude que la photosphère (la surface visible du Soleil).

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Lorsque nous nous éloignons d’un objet chaud, la température environnante devrait diminuer et non augmenter. La manière dont la couronne se réchauffe à des températures aussi élevées est l’une des questions que les scientifiques étudieront.

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Pour réaliser cette analyse, l’équipe de recherche disposait de deux instruments scientifiques principaux. Le premier est le Cip (polarimètre à imagerie coronale). L’instrument prend des images de la couronne solaire avec un polariseur.

La lumière que vous souhaitez mesurer à partir de la couronne est hautement polarisée, ce qui signifie qu’elle est constituée d’ondes qui vibrent dans un plan géométrique. Un polariseur est un filtre qui laisse passer la lumière d’une certaine polarisation, tout en bloquant la lumière d’une autre polarisation.

Les images de Chip permettront aux scientifiques de mesurer les propriétés fondamentales de la couronne, telles que sa densité. Cela expliquerait également des phénomènes tels que le vent solaire. La puce pourrait aider à identifier la source de certains courants de vent dans l’atmosphère du Soleil.

Les mesures directes du champ magnétique dans l’atmosphère du Soleil sont difficiles, mais les données sur les éclipses permettent aux scientifiques d’étudier sa structure à petite échelle et de tracer la direction du champ.

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Les scientifiques pourront voir jusqu’où s’étendent les structures magnétiques appelées grandes boucles magnétiques « fermées » depuis le Soleil. Ceci, à son tour, fournira des informations sur les conditions magnétiques à grande échelle dans la couronne.

2024-04-01 02:30:00
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