氷のサンプルから、太古の嵐が古代に地球に当たったことが明らかになりました...そして再び起こる可能性があります

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新しい研究によると、約2600年前に巨大な太陽嵐が地球を襲いました。これは、今日の太陽嵐の約10倍の強さです。

これらの調査結果は、そのような爆発が地球の歴史の中で定期的に繰り返され、世界が電気に依存するようになったことを考えると、もしそれらが今襲われれば大混乱をもたらす可能性があることを示唆しています。

太陽は、太陽陽子イベントとして知られている非常にエネルギーの高い粒子の爆発で地球を攻撃することができます。これらの「陽子嵐」は、宇宙と空中の両方で人々と電子機器を危険にさらす可能性があります。

さらに、陽子嵐が地球の磁気圏(帯電した粒子の殻)に当たると、地球の磁場に閉じ込められます。太陽嵐が私たちの惑星の磁気圏に障害を引き起こすとき、それは地球全体の電力網に荒廃をもたらすことができる地磁気嵐と呼ばれます。たとえば、1989年に、太陽光バーストが数秒以内にカナダのケベック州全体を停電させ、ニュージャージーまでの距離にある変圧器に損傷を与え、大西洋中央部から太平洋岸北西部まで米国の電力網をほぼ遮断しました。

このアーティストの地球の磁気圏の概念では、オレンジと青の線が地球の磁力線の反対の北と南の極性を表しています。 (画像クレジット:Greg ShirahおよびTom Bridgman、NASA / Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio)

科学者たちは陽子嵐を1世紀も前から分析してきました。そのため、極端な太陽の噴火が発生する頻度や実際にどれほど強力になるかについては、十分な推定値がない場合があります。

スウェーデンのルンド大学の環境物理学者である上級研究著者のRaimund Muschelerは、「今日、ひどく損傷する可能性のある多くのインフラストラクチャがあり、私たちは高エネルギー放射線にさらされる空中および宇宙を旅しています」と語った。ライブサイエンス。

ロンドンのロイドの2013年の調査によると、1859年のいわゆるキャリントンイベントは、1989年のケベック停電の約10倍のエネルギーを放出し、最も強力な既知の地磁気嵐になっている可能性があります。さらに悪いことに、Carringtonイベント以降、世界は電気への依存度がはるかに高まっています。同様に強力な地磁気嵐が発生した場合、電力会社が電力網の主要部品の交換に苦労して停電が数週間、数カ月、または数年続くこともあります。 2013年の調査で見つかりました。

現在、研究者はグリーンランドの氷に閉じ込められた放射性原子を発見しました。これは、紀元前660年頃に巨大な陽子嵐が地球を襲ったことを示唆しており、これはキャリントンイベントを小さくする可能性があります。

以前の研究では、極度の陽子嵐が大気中にベリリウム-10、塩素-36、炭素-14の放射性原子を生成する可能性があることが判明しました。そのようなイベントの証拠は年輪と氷のコアで検出可能であり、古代の太陽活動を調査する方法を科学者に潜在的に与えています。

科学者たちは、グリーンランドから採取された2つのコアサンプルから氷を調べました。彼らは、約2、610年前に放射性ベリリウム-10と塩素-36のスパイクに気づきました。これは、同じ時期に炭素14のスパイクを示唆した年輪を調べる以前の研究と一致します。

以前の研究では、他の2つの古代の陽子嵐が同様の方法で検出されました。1つは西暦993〜994年に発生し、もう1つは西暦774〜775年に発生しました。後者はこれまでに知られている最大の太陽噴火です。

高エネルギー陽子の数については、紀元前660年マスケラー氏によると、西暦774〜775年の出来事は、1956年に発生した現代で見られる最強の陽子嵐の約10倍です。西暦993年から994年の出来事は、他の2つの古代の嵐よりも2倍から3倍小さいと彼は付け加えた。

ムシェラー氏によると、キャリントンイベントからの陽子数の推定値は非常に不確実であるため、これらの古代のプロトンストームがキャリントンイベントと比較してどのように不明確であるかがわかりません。しかし、これらの古代の太陽バーストが「地磁気嵐に関連していた場合、それらはしばしばキャリントンタイプのイベントに基づいている最悪のシナリオを超えるだろう」と彼は述べた。

マッシェラー氏によると、このような噴火がどれほどのダメージを与えるかを調べるにはさらに調査が必要だが、この研究は「これらの巨大な出来事は太陽の繰り返しの特徴であり、過去3,000年間に3つの大きな出来事がある」と示唆している。 「まだ発見されていないものがあるかもしれない。」

「私たちは、環境アーカイブでこれらのイベントを体系的に検索して、そのようなイベントおよびより小さなイベントの統計(つまりリスク)について良いアイデアを得る必要があります」とMuscheler氏は付け加えました。 「問題は、おそらくここ数十年で測定したものをまだ超えている、より小さなものを見つけることです。」

科学者達は彼らの発見を今日(3月11日)の全米科学アカデミーのジャーナルProceedingsでオンラインで詳述しました。

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