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नासा के वैज्ञानिकों ने 60 साल के सोलर फ्लेयर रहस्य को सुलझाया

कुछ ही मिनटों में, एक सौर ज्वाला पूरे विश्व को 20,000 से अधिक वर्षों तक बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जारी कर सकती है। इन फ्लेयर्स को चुंबकीय पुन: संयोजन नामक एक प्रक्रिया द्वारा ट्रिगर किया जाता है, एक ऐसी घटना जिसे वैज्ञानिक आधी सदी से भी अधिक समय से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से समझने से यह परमाणु संलयन में नई अंतर्दृष्टि दे सकता है और सौर कण तूफानों के लिए बेहतर भविष्यवाणियां प्रदान करने में भी मदद करेगा जो यहां पृथ्वी पर प्रौद्योगिकी को प्रभावित कर सकते हैं।

अब नासा के मैग्नेटोस्फेरिक मल्टीस्केल मिशन (एमएमएस) के वैज्ञानिकों ने आखिरकार इस पहेली का पता लगा लिया है। उन्होंने एक सिद्धांत विकसित किया है कि कैसे सबसे विस्फोटक प्रकार का चुंबकीय पुन: संयोजन-जिसे तेज चुंबकीय पुन: संयोजन कहा जाता है-कैसे होता है और यह इतनी निरंतर गति से कैसे होता है।

वैज्ञानिकों ने नेचर कम्युनिकेशंस फिजिक्स जर्नल में “मैग्नेटोस्फेरिक और सोलर प्लास्मा में चुंबकीय पुन: संयोजन की दर का पहला सिद्धांत सिद्धांत” शीर्षक से एक लेख में अपना शोध प्रकाशित किया है।

उनके द्वारा विकसित नए सिद्धांत के अनुसार, हॉल इफेक्ट द्वारा तेजी से पुन: संयोजन की संभावना है। हॉल इफेक्ट बताता है कि एक कंडक्टर में वोल्टेज अंतर कैसे उत्पन्न होता है जब इसे एक निश्चित तरीके से लागू चुंबकीय क्षेत्र के अधीन किया जाता है। इस घटना का उपयोग रोज़मर्रा की बहुत सारी तकनीक में किया जाता है, जिसमें आपके फ़ोन का सेंसर भी शामिल है जो स्क्रीन का कवर बंद होने पर स्क्रीन को बंद करना जानता है।

सिद्धांत के अनुसार, प्लाज्मा में आवेशित कण तेज चुंबकीय प्रतिक्रिया के दौरान एक समूह के रूप में चलना बंद कर देते हैं और अलग-अलग चलना शुरू कर देते हैं, हॉल हॉल प्रभाव को जन्म देते हैं, जिससे ऊर्जा निर्वात का निर्माण होता है। इस ऊर्जा निर्वात के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र इस पर दबाव डालते हैं, जिससे यह फट जाता है। यह अनुमानित दर पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है।

एमएमएस इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए पिरामिड निर्माण में पृथ्वी के चारों ओर उड़ने वाले चार अंतरिक्ष यान का उपयोग करेगा। इन अंतरिक्ष यान के साथ, एमएमएस पृथ्वी पर जितना संभव होता, उससे अधिक उच्च रिज़ॉल्यूशन पर प्लाज्मा में चुंबकीय पुन: संयोजन का अध्ययन कर सकता है