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Pourquoi les taches solaires apparaissent-elles noires à la surface du Soleil? Salut,







Elles paraissent en fait plus sombres, du fait d'une température superficielle (celle que l'on voit) plus faible que celle de l'ensemble de la surface du soleil. Cela est dû à une activité non uniforme du champ magnétique solaire ("orages électromagnétiques").


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La surface du soleil présente en effet des taches sombres, l'aspect relativement sombre dénotant des températures plus basses que la moyenne.

La théorie actuelle est que des "gisements" de champ magnétique bloquent partiellement la convection thermique du c?ur vers la surface visible du soleil, surface qui parait alors plus froide, donc plus sombre que la majorité de la surface.




Voici les extraits significatifs des articles cités plus bas, consultables pour avoir plus de détails ???.








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Une tache solaire (anglais : sunspot) est une région sur la surface du Soleil (photosphère) qui est marqué par une température inférieure à son environnement et a une intense activité magnétique, qui inhibe la convection, formant des zones où la température de surface est réduite. C'est principalement la baisse de température de la tache relativement à son environnement qui la rend visible, l'émission de la tache étant de ce fait moins intense (l'émission d'une région de température T est proportionnelle à T4).



Tache solaire

Zone sombre se manifestant par intermittence sur la surface apparente du Soleil (c'est à dire sur la photosphère)

De température inférieure d'environ 1500 K à celle des régions voisines, les tâches solaires sont le siège d'un champ magnétique intense (décelé en 1908 par G.H. Hale, qui identifia au cours d'études spectroscopiques du Soleil un décalage spectral dû à l'effet Zeeman).

L'intensité et le déplacement de ces taches présente un cycle de onze ans (cycle de Schwabe découvert en 1843), qui se répercute sur le vent solaire et sur le rythme d'apparition des aurores boréales. Ce cycle de l'activité solaire est inexpliqué.
Les taches ont été observées depuis très longtemps par les Chinois et identifiées en 1611 par Galilée. L'ombre est la région centrale d'une tache solaire. La pénombre désigne la région périphérique filamenteuse d'une tache solaire.





Il s'avère qu'une tache solaire est une sorte de tourbillon où le gaz chaud situé à la surface du Soleil converge et plonge vers l'intérieur à des vitesses allant jusqu'à 4000 klms/heure. Voilà la dernière découverte que nous livre SOHO, le satellite de l'ASE et de la NASA.

Les spécialistes du Soleil savent depuis longtemps que les champs magnétiques intenses localisés dans les taches solaires étranglent le flux qui monte normalement de l'intérieur, ce qui laisse la tache solaire plus froide et donc plus foncée que ce qui l'entoure. La convergence des flux de gaz autour d'une tache, découverte par SOHO, explique la concentration des champs magnétiques et la durée d'existence des taches, qui peut être de plusieurs jours voir semaines.

"Des taches solaires se forment lorsque des champs magnétiques intenses font une percée à travers la surface visible du Soleil" explique Alexander Kosovichev, de Stanford. " Nous avons vu un champ magnétique surgir à la verticale, comme une fontaine, à une vitesse supérieure à nos prévisions."

C'est le tourbillon de gaz qui est à l'origine de la persistance d'une tache solaire. Le refroidissement imputable au champ magnétique de la tache provoque un flux descendant et le gaz qui disparaît vers le bas est remplacé par le gaz se dirigeant vers la tache. Ce gaz entrant véhicule son propre champ magnétique, empêchant le champ magnétique intense de la tache solaire de se dissiper. Le refroidissement et l'écoulement vers le base se poursuivent et le processus s'autoalimente.





Les taches apparaissent donc comme des régions dans lesquelles le plasma solaire subit davantage la loi du champ magnétique que celle de la convection habituelle de la photosphère.

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@+

???

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tache_solai?
http://www.futura-sciences.com/fr/defini?
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t?
http://pagesperso-orange.fr/universimmed?


Le Soleil
(1) L?étude de l?activité de l?aimant a mis en évidence la façon dont les anneaux font naître les satellites et comment certains d?entre eux finiront par devenir étoile le jour où leur atmosphère explosera. Il n?est pas difficile de comprendre qu?avant de briller, un astre doit se préparer à le faire, car il va de soi que l?étoile ne naît point étoile. Non, avant l?explosion de son atmosphère, l?astre est une planète et, dès l?explosion, il est une étoile. Mais il s?agit du même aimant qui, d?un état passe à un l?autre. Jusqu?à l?explosion atmosphérique, cet aimant s?intégrait et, à partir de cette explosion, il commence à se désintégrer. Cette déflagration, qui est un point obligé par lequel il doit passer, limite sa croissance. Ce qui montre qu?aucune masse du ciel ne peut atteindre une masse supérieure à celle d?une étoile qui s?éclaire. Cette explosion nous fait assister à la naissance d?une étoile nouvelle (à une nova) autour de laquelle se forme progressivement une couronne de vapeurs qui passe tour à tour sur chaque planète, avant d?aller enrichir les nuages abondants de la Galaxie.

(2) La déflagration atmosphérique a aussi pour effet d?attaquer la surface de la masse du noyau. L?explosion s?installe alors dans la continuité, et l?astre brille en permanence. Comment une explosion peut-elle être continue ? Il faut tout d?abord comprendre qu?une explosion ne peut être parfaite que s?il y a retour des particules sur le corps qui se désintègre. Un corps peut fort bien exploser dans son volume, parce que la matière qui le forme assure elle-même le retour des particules pendant le bref instant où une portion explose. Mais la déflagration est d?autant plus parfaite et durable si le corps qui explose se trouve au sein d?un contenant indestructible, comme l?est la puissante magnétosphère des planétoiles.

La formation du mur solaire
(3) Nous savons désormais que le noyau d?un astre est en ferronickel et qu?un noyau composé de ce métal ne peut nullement exploser dans sa masse. Pourtant, ce noyau entretient l?explosion qui s?est produite à l?extérieur de celui-ci et au contact de sa masse à partir de laquelle il se désagrège lentement et de façon fort simple, ainsi que nous allons l?examiner. Pour saisir ce qui se produit, imaginons que les hommes existent côte à côte sur toute la surface du globe terrestre et qu?à un signal, tous dirigent un jet d?eau vers le ciel, au sommet duquel se trouve une boule en équilibre. Cela aurait pour effet de former un véritable mur de boules lorsque celles-ci auraient atteint une vitesse ascensionnelle nulle et un poids nul, pour avoir été arrêtées par la pression de la magnétosphère. Ce qui signifie que le mur de boules serait en apesanteur totale. Si l?on suppose maintenant que la pression magnétosphérique augmente rapidement, cela a pour effet de rapprocher d?autant le mur de boules du sol. On peut comparer le comportement de ces boules à celui d?une balle que l?on fait rebondir entre la main et le sol ; car, lorsqu?on descend la main plus près du sol, la balle accélère son mouvement ou au contraire le ralentit lorsqu?on recule la main. Eh bien, c?est exactement ce qui se produit tout autour du noyau de l?étoile après l?explosion de l?atmosphère.








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