NASA zachytili rekordne dlhý rádiový výbuch zo Slnka trvajúci 19 dní
Slnko v auguste 2025 vyprodukovalo rádiový výbuch, ktorý sa na prvý pohľad neodlišoval od iných. Potom však neprestával. Namiesto bežných hodín či dní trval až 19 dní a prekonal doterajší rekord päťdňového trvania. Pre vedcov to bol nezvyčajný prípad, ktorý ukázal, že aj známe slnečné javy môžu mať oveľa dlhší priebeh, než sa čaká.
Snímka zobrazuje: NASA Missions Track Record-Breaking Radio Burst from Sun.
Zdroj: https://science.nasa.gov/blogs/science-news/2026/05/14/nasa-missions-track-record-breaking-radio-burst-from-sun/
NASA uvádza, že tento rekordný rádiový výbuch pochádzal z oblasti v slnečnej atmosfére nazývanej helmet streamer. Ide o typ magnetickej štruktúry, v ktorej sa môžu zachytávať elektróny a vznikajú tak tzv. Type IV bursts. Samotné rádiové vlny nie sú nebezpečné, no prostredie, v ktorom vznikajú, môže súvisieť aj so slnečnou aktivitou, ktorá vysiela k Zemi častice schopné ovplyvniť satelity a kozmické sondy.
Na analýzu udalosti vedci spojili údaje z misií NASA STEREO, Parker Solar Probe a Wind spolu s dátami zo Solar Orbiter, spoločnej misie ESA a NASA. Každá z týchto sond zachytila výbuch len počas časti jeho trvania, pretože rotácia Slnka postupne posúvala zdroj do ich zorného poľa. Práve kombinácia pozorovaní z viacerých miest vnútornej slnečnej sústavy umožnila zložiť celý obraz udalosti.
Výskumníci zároveň vyvinuli novú techniku založenú na dátach zo STEREO, ktorá im pomohla presnejšie určiť zdroj rádiového výbuchu. Podľa ich záverov mohol dlhý priebeh súvisieť aj s trojicou výbušných erupcií, tzv. coronal mass ejections, v tej istej oblasti. Štúdia vyšla v časopise Astrophysical Journal Letters a podľa NASA pomáha lepšie rozlišovať rádiové výbuchy a zlepšovať predpovede vesmírneho počasia.
Čo je Type IV rádiový výbuch
V slnečnej fyzike sa rádiové výbuchy delia na viac typov podľa toho, ako vznikajú a ako sa správajú v čase.
Snímka zobrazuje: An extreme close-up photograph captures a detailed view of a total solar eclipse, showing the edge of the dark Moon on the left and the intricate.
Zdroj: https://science.nasa.gov/blogs/science-news/2026/05/14/nasa-missions-track-record-breaking-radio-burst-from-sun/
Type IV bursts patria medzi tie, ktoré sú spojené s väčšími magnetickými štruktúrami a s elektrónmi uväznenými v slnečnom magnetickom poli. V praxi to znamená, že nejde o krátky impulz, ale o jav, ktorý môže pretrvávať dlhšie a meniť sa postupne.
Takéto udalosti sú zaujímavé najmä preto, že môžu byť súčasťou širšieho reťazca slnečnej aktivity. Samotný rádiový signál síce nepredstavuje hrozbu pre ľudí na Zemi, no môže byť stopou po procesoch, ktoré už nebezpečné byť môžu.
Prečo je helmet streamer dôležitý
Helmet streamer je veľká magnetická štruktúra v slnečnej atmosfére.
Snímka zobrazuje: NASA Missions Track Record-Breaking Radio Burst from Sun.
Zdroj: https://science.nasa.gov/blogs/science-news/2026/05/14/nasa-missions-track-record-breaking-radio-burst-from-sun/
V bežnom opise si ju možno predstaviť ako oblasť, kde sa magnetické línie Slnka rozťahujú a usporadúvajú do tvaru pripomínajúceho prilbu alebo oblúk. Práve v takýchto regiónoch sa môžu vytvárať podmienky pre dlhšie rádiové emisie.
V tomto prípade vedci pomocou novej metódy určili, že zdroj výbuchu sa nachádzal práve v takejto štruktúre. To je dôležité, pretože presnejšie určenie zdroja pomáha lepšie chápať, ktoré slnečné oblasti sú spojené s konkrétnymi typmi rádiových javov.
Prečo vedci spájajú viac misií naraz
Slnko sa nepozoruje len jedným prístrojom.
Snímka zobrazuje: NASA Missions Track Record-Breaking Radio Burst from Sun.
Zdroj: https://science.nasa.gov/blogs/science-news/2026/05/14/nasa-missions-track-record-breaking-radio-burst-from-sun/
V tomto prípade sa ukázalo, že kombinácia viacerých sond je kľúčová, pretože každá z nich videla len časť udalosti. STEREO, Parker Solar Probe, Wind a Solar Orbiter sa nachádzali na rôznych miestach a výbuch zachytávali postupne, ako sa Slnko otáčalo.
Takýto prístup je v slnečnej fyzike bežný aj z iných dôvodov: rôzne sondy sledujú odlišné vrstvy a uhly pohľadu, takže spolu vytvárajú presnejší obraz. Pri javoch, ktoré sa menia v čase a priestore, je to často jediný spôsob, ako pochopiť ich skutočný rozsah.
Čo môže znamenať pre vesmírne počasie
Vesmírne počasie je súbor javov, ktoré vychádzajú zo slnečnej aktivity a môžu ovplyvniť technológie v blízkosti Zeme aj vo vesmíre. Rádiové výbuchy samy osebe nie sú problémom, no môžu sprevádzať prostredie, v ktorom vznikajú aj energetické častice a erupcie schopné zasiahnuť satelity či kozmické lode.
Preto majú podobné pozorovania praktický význam. Ak vedci lepšie rozpoznajú, z akých štruktúr a za akých okolností vznikajú dlhé rádiové výbuchy, môžu presnejšie odhadovať, čo sa na Slnku deje a aké následky to môže mať pre technológie v okolí Zeme.
Čo zostáva otvorené
NASA uvádza, že vedci sa domnievajú, že dlhý výbuch mohla podporiť trojica coronal mass ejections v tej istej oblasti. To je však formulované ako predpoklad, nie ako definitívne uzavretý záver. Pri takýchto udalostiach býva často ťažké oddeliť jednotlivé príspevky magnetických štruktúr, erupcií a pohybu elektrónov.
Práve preto je dôležité, že výsledky vyšli v odbornom časopise a nadväzujú na nové analytické postupy. V podobných prípadoch býva ďalší výskum zameraný na to, či sa podobne dlhé rádiové výbuchy objavujú aj inde a či sa dajú spoľahlivejšie predpovedať vopred.
Zdroj: NASA Science
Pôvodný článok: https://science.nasa.gov/blogs/science-news/2026/05/14/nasa-missions-track-record-breaking-radio-burst-from-sun/


