Черный выброс на Солнце
Но все не так просто, как кажется. Первыми прилетают к нам быстрые протоны , мы их не видим и не регистрируем, так как у них громадная скорость ( пока неизвестна но на порядок выше чем у самой звезды) далее они возбуждают в пространстве колебание среды, а точнее начинают сбивать с курса и притормаживать невидимые протоны, которые текут в окружающем нас вакууме. Те в свою очередь до этого шли ровным строем, то после столкновения начинает закручиваться типа торнадо или строй разрушается, начинаются частые взаимные столкновения и часть из них почти останавливается выскакивают в наш видимый мир с выделением энергии, которую мы и принимаем за единичный фотон. Когда как на самом деле это результат очень многих столкновений частиц под ковром....
То есть фотон это надводная часть айсберга и его скорость движения обусловлена морским течением.
А если быть еще более точным, скорость света обусловлена расстоянием свободного пробега одного протона до столкновения с другим на субсветовых скоростях. К примеру скорость частицы тысяча световых, но она пролетит много тысяч километров прежде чем столкнется с таким же протоном по массе и энергии. А далее после первого столкновения родится два более медленных осколка уже с 500 световых скоростей и они уже быстрее столкнуться во времени в два раза у них появится четыре совместных осколка и тд. То есть сокращается и время до нового столкновения и растет по квадрату частота этих взаимодействий. Поэтому если на Солнце случилась вспышка первая ударная протонная волна от нее прилет к нам почти сразу скажем через секунду, затем в пространстве начнутся вышеописанные столкновения среди невидимых протонов и будут они нарастать до тех пор пока не достигнут количества , частоты и длины свободного пробега, которое присуще свету. Примерно это от одного до трех суток. То есть в видимом спектре мы видим вспышку на солнце всегда с опозданием на сутки, двое, трое. Тут еще много факторов куда мы сами в этот момент движемся на встречу вспышке или от нее убегаем. А вот сердечники могут почувствовать вспышку и в самый ее разгар и прибытия невидимых быстрых протонов, то есть через секунду как она началась, за счёт чувствительности наших нейронов мозга.
Вот думаю тут все понятно, а как мы видим свет от далеких звезд и галактик если в межзвездной среде полно пыли и газа? Примерно 50 атомов на кубический сантиметр, теперь сложите это в несколько миллионов парсек и получите слой вещества который если спрессовать то выйдет как бетонная многокилометровая стена. И вот как через нее проходят фотоны? Ученые физики решили эту проблему переизлучением атомов водорода, и так фотоны словно подталкиваются по новому.... Но как мы точно знаем примеру густой туман не особо то переизлучеет и поглощает львиную долю света... Но как тогда быть с рассеянием фотонов, весь свет от далеких источников превратится в однородный белый фон , без каких либо четких очертаний звезд и галактик.
А так за счет громадной скорости быстрых протонов, они практически не взаимодействуют с междзвездной пылью и газом, доходят до Земли такими ручейками джетами без лишнего рассеяния.
Итого получается если мы включили прожектор то послали невидимые сверхбыстрые протоны вперёд и во все стороны сразу на триллион километров , и за счет теплового столкновения атомов фотоны возникают почти сразу после подачи напряжения. А вот газовые лампы загораются не так быстро им нужно некоторое время на раскачку....
И если в нашей лампе всего 100 атомов на кубический сантиметр это фотосфера Солнца то придётся долго ждать пока она начнет что то переизлучать в видимом тепловом спектре.
Возвращаясь к выбросу нейтрального водорода с нашего светила, какой бы густой он не был , его не смог никто и ничто ионизировать и заставить светится. Потому, что он свежий только что родился. Но пройдёт трое суток, он разогреется превратится в обычную плазму и ударит по Земле.... Другая часть упадёт обратно на Солнце и также начнет излучать уже в составе обычной фотосферы.
Свидетельство о публикации №225012301365