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Problème : Pourquoi la couche extérieure de l’atmosphère du Soleil, la couronne, est-elle des milliers de fois plus chaude que la surface du Soleil ?
Les observations de la sonde japonaise Hinode permettent de comprendre en partie ce mystère.
Cette sonde est destinée à l’étude des interactions entre le champ magnétique et la couronne solaire, où naissent des phénomènes spectaculaires comme les éruptions solaires ou les projections de masse coronale.
La couronne est la dernière couche de l’atmosphère du Soleil, juste au-dessus de la chromosphère. Curieusement, la température monte brutalement : de
4.000 à 8.000 degrés Kelvin dans la chromosphère, elle passe de 1 à 2 millions de degrés Kelvin dans la couronne. L’une des théories avancées pour expliquer cette intense chaleur reposait sur la notion d’ondes magnétiques prédites par Hannes Alfvén, un physicien suédois qui reçut le prix Nobel en 1970 pour ces travaux. Cependant, aucune observation ne prouvait leur implication dans la
couronne solaire.
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Les travaux publiés confirment cette hypothèse et montrent que les ondes d’Alfven observées ont une énergie suffisante pour chauffer à ce point la couronne solaire et pour accélérer les vents qui s’échappent à la vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par seconde.
Dans ce vaste bain de gaz ionisés qu’est la couronne solaire, le télescope aux rayons-X de la sonde Hinode a en effet détecté un grand nombre de jets de gaz très chauds, 240 par jour en moyenne. Les chercheurs pensent que ces jets, alliés aux ondes d’Alfvén, contribuent à la propulsion des vents solaires. En effet, lorsque deux champs magnétiques de charge opposée se rencontrent, ils dégagent une très grande quantité d’énergie qui provoque la formation des jets et des ondes magnétiques. Celles-ci à leur tour, accélèrent les vents solaires.
Si nous pouvons les étudier, c’est grâce au champ magnétique de la Terre
qui nous en protège !
Conclusion : Des ondes magnétiques qui se propagent à travers la couronne solaire, appelées ondes d’Alfven, seraient en grande partie responsables de sa très forte température ainsi que de la formation et de l’accélération des vents solaires qui s’échappent de la couronne vers le reste du système solaire