太阳表面的温度“只有”6000摄氏度,可它最外层的大气——日冕,却被加热到数百万度。这个反常的热量倒挂现象,半个多世纪来一直困扰着太阳物理学家。直到最近,世界最强大的太阳望远镜拍下了前所未见的细节,一组细小的漩涡结构被锁定为关键嫌犯,让这个百年谜题的答案开始浮出水面。

位于夏威夷茂宜岛哈雷阿卡拉火山顶附近的井上建太阳望远镜,刚刚带来了迄今最高空间分辨率的太阳表面图像。来自美国国家太阳天文台的资深科学家弗里德里希·沃格博士毫不掩饰兴奋:“这是有史以来获得的太阳表面空间分辨率最高的图像。” 在这批照片中,望远镜瞄准了一处靠近太阳黑子的磁活跃区,捕捉到了尺度不到20公里(12英里)的精细结构。

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对于直径约139万公里的太阳来说,20公里的特征无异于一粒沙子。此前的观测曾把太阳表面呈现为一块块每个约法国大小的颗粒状拼图,那批图像能分辨的最小细节约为30公里。而这一次,井上望远镜真正触到了自身分辨能力的极限,将一个从未被看清的世界推到了台前。

“我的第一反应是:‘哇,我们怎么能看到太阳上这么微小、精细的结构?’” 观测团队的天文学家大卫·库里泽博士说,“这是我们在以往任何太阳观测中都未曾见过的。” 最引人瞩目的,是太阳表面那些形似小漩涡的图案。科学家很快认出,它们是开尔文-亥姆霍兹不稳定性(KHI)的清晰标志。

KHI并不陌生。当快速流动的等离子体滑过低速的流体时,在交界面上就会产生剪切力,引发微小的扰动。这些扰动不断成长,最终演化成螺旋状的涡旋,看上去就像翻卷破裂的波浪。在地球的湖泊、海洋和云层里,甚至在木星和土星的大气中,KHI都曾被捕捉到过。但直接确认它存在于太阳上,这还是头一遭。相关发现已发表在《自然》杂志上。

正是这些不断旋转、撕扯的涡旋,可能成为那口“加热日冕的能量锅”的第一把火。太阳上的剧烈爆炸事件——从耀斑、喷流,到日冕物质抛射——都由极端且剧烈变化的磁场驱动。而这些爆发现象一旦冲着地球而来,就可能冲击电网、瘫痪卫星、扰乱GPS和全球通信,造成大范围的社会瘫痪。

磁场本身源自太阳内部高温带电等离子体的运动,但把能量从深处传到高层大气的过程,物理学家们还没有完全搞清楚。目前已知,磁力线会像编织的发辫一样相互缠绕,扭紧后积聚起巨大张力,一旦纠缠的力线断裂,能量就会猝然释放。麻烦的是,没人能确切说出最初的缠绕由何触发。而现在,这些旋转的KHI涡旋成了头号种子选手:它们既能解释磁力线为何一开始就缠结在一起,也可能说明日冕是怎样被加热到数百万度的,而太阳表面不过区区6000摄氏度。

“这可能解决太阳物理学和天体物理学过去半个世纪里最大的谜题,”库里泽博士说,“当系统中存在这种不稳定性时,能量就很容易逐级向更小尺度传递。” 其背后的逻辑是,KHI将大尺度流动的能量逐渐注入到微小的湍流和发热过程中,就这样一步接一步,最终把整个日冕烧成了一团超高温度态的等离子体“火海”。

在科学家眼里,找到KHI的直接证据不单是解开了一道存在50年的难题。它还为更准确地理解太阳磁活动周期、改善空间天气预报,甚至为保护现代技术设施提供了新的物理基础。毕竟,一颗狂暴的太阳每时每刻都在向外抛射高能粒子和辐射,而我们赖以生存的文明电路,正越来越精密地裸露在那片灼热的风中。