Солнце способно на супервспышку
Солнце способно на супервспышку – вспышку такой силы, какую до сих пор наблюдали только на других звездах. К такому выводу пришли исследователи Института исследования Солнечной системы Общества Макса Планка и Колорадского университета, рассчитав предельную энергию вспышки для самых крупных пятен на Солнце за всю историю наблюдений.
Главный кандидат – огромное пятно апреля 1947 года: по расчетам, в статистически редких случаях оно могло бы дать супервспышку. Работа вышла 10 сентября 2026 года в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A.
Сразу важная оговорка: в 1947 году никакой супервспышки не было. Речь о потенциале – о том, хватало ли у Солнца магнитной энергии на такое событие.
Что такое супервспышка
Вспышки на Солнце – это внезапные выбросы энергии в местах, где сильные и запутанные магнитные поля перестраиваются. Чем больше энергии накоплено в поле, тем мощнее может быть вспышка. Супервспышками называют события с энергией больше 10³⁴ эрг: это больше, чем дали бы триллионы водородных бомб, и в десятки раз мощнее сильнейших вспышек, которые удалось измерить на Солнце.
На других звездах такие вспышки видят регулярно. В конце 2024 года группа из того же института, изучив данные космического телескопа «Кеплер», показала: на звездах, похожих на Солнце по температуре и переменности блеска, супервспышки случаются примерно раз в столетие.
Но это статистика по звездам-соседям, а не по самому Солнцу. Напрямую энергию вспышек можно измерить только из космоса, то есть последние 70 лет, и за это время ни одной супервспышки не было. Было ли наше Солнце просто тише соседей, оставалось открытым вопросом.
Пятна на Солнце и сила вспышек
Исследователи под руководством Натальи Кривовой зашли с другой стороны. Они взяли 300 сильнейших вспышек, которые обсерватория NASA SDO зарегистрировала в 2010–2016 годах, и для каждой сопоставили выделенную энергию с размером активной области – участка с сильным и сложным магнитным полем, где обычно видны пятна на Солнце.
Выяснилось, что большинство областей вспыхивают намного слабее, чем позволяет их размер. Но у каждого размера есть свой потолок, и он растет вместе с площадью области. Супервспышек за эти шесть лет, разумеется, не было, однако найденная зависимость, по словам Кривовой, должна работать и для более мощных событий.
Тот же принцип давно замечен на практике. В октябре 2014 года на Солнце выросла группа пятен AR 12192, крупнейшая за 24 года. Она дала шесть вспышек высшего класса X, но лишь один небольшой выброс вещества, и ученые NASA тогда отмечали: большая активная область еще не гарантирует самых сильных событий. Размер задает потолок, а не результат.
Работает это и в обратную сторону. Область, которая в 1859 году дала событие Кэррингтона, по меркам NASA не входит даже в полсотни крупнейших за историю наблюдений – она была меньше гигантской группы 2014 года. Площадь пятна определяет, сколько энергии может накопиться в магнитном поле, но не то, сколько ее в итоге высвободится.
Событие Кэррингтона и пятно 1947 года
Дальше авторы обратились к истории. Солнечные пятна регулярно зарисовывают и фотографируют около 400 лет, и по площади пятна можно оценить размер связанной с ним активной области, а значит, и предельную энергию вспышки.
Проверкой метода стало событие Кэррингтона 1859 года – самая мощная солнечная буря в истории наблюдений. Тогда полярные сияния видели даже в Карибском море, а из телеграфных аппаратов летели искры. Расчет по пятну, которое предшествовало буре, дал около 10³³ эрг, что хорошо согласуется с прежними оценками этого события. До супервспышки – в десять раз меньше.
А вот пятно апреля 1947 года, одно из крупнейших за всю историю систематических наблюдений, занимало около 0,6% видимого диска Солнца – более чем вдвое больше гигантской группы 2014 года. Пять крупнейших активных областей за всю историю наблюдений появились именно в 1946–1951 годах. Для пятна 1947 года предельная энергия вспышки переходит порог 10³⁴ эрг. «У нашего Солнца есть потенциал для супервспышек, – говорит Кривова. – Оно способно образовывать гигантские пятна, которые в принципе могут стать отправной точкой для самых экстремальных выбросов излучения».
Вопрос, кстати, не совсем новый. Еще в 2013 году предельную энергию для крупнейшей известной группы пятен оценивали в 6×10³³ эрг – ниже порога супервспышки. Новая работа сдвигает эту границу выше и опирается на реальные свойства исторических пятен.
Случалась ли супервспышка на Солнце
Прямых свидетельств нет: сама вспышка, какой бы сильной она ни была, долговременных следов не оставляет. Косвенные есть. В годичных кольцах старых деревьев и в ледяных кернах находят короткие резкие всплески радиоактивных изотопов – следы того, что Землю когда-то накрывали исключительно мощные потоки солнечных частиц. Сопровождались ли они супервспышками, неизвестно: по данным обзора, который в том же журнале опубликовал коллега Кривовой Валерий Васильев, такие потоки частиц и сильнейшие вспышки часто, но не всегда случаются вместе.
Сами авторы подчеркивают и ограничения своего расчета. Он исходит из того, что исторические пятна физически похожи на современные активные области, а неопределенности копятся на каждом шаге – от измерения площади старого пятна до оценки энергии.
Стоит ли бояться
Работа не предсказывает скорую супервспышку и не говорит, что Солнце производит их регулярно. Гигантские пятна размером с пятно 1947 года появляются редко, а большинство из них, как показывает статистика, вспыхивает намного слабее своего предела.
Но расчет закрывает лазейку для спокойствия: Солнце не принципиально тише своих соседей. Если когда-нибудь такая вспышка случится и сопровождающий ее выброс вещества будет направлен к Земле, под ударом окажутся спутники, радиосвязь и энергосети – инфраструктура, которой в 1859 году попросту не было.
Источники
- Empirical flare energy limits for the largest historical sunspots – N. Krivova, T. Chatzistergos, M. Kazachenko, E. Işık, Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2026.
- Sun: New evidence of superflares – Max Planck Institute for Solar System Research, 10 сентября 2026 года.
- Sun-like stars produce superflares roughly once per century – V. Vasilyev et al., Science, 2024.
- Tracking a gigantic sunspot across the sun – NASA/Goddard Space Flight Center, 31 октября 2014 года.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли увидеть пятна на Солнце в телескоп?
Да, и это одно из самых доступных наблюдений – но только с сертифицированным солнечным фильтром, который надевается на объектив телескопа спереди. Смотреть на Солнце в телескоп или бинокль без такого фильтра нельзя ни секунды: это мгновенно и необратимо повреждает глаза. Окулярные «солнечные фильтры», которые иногда идут в комплекте с дешевыми телескопами, использовать тоже нельзя – они могут треснуть от нагрева. Самые крупные группы пятен, вроде пятна 2014 года, видны даже невооруженным глазом через специальные очки для наблюдения затмений.
Как часто случаются супервспышки?
На звездах, похожих на Солнце, – примерно раз в сто лет, по данным наблюдений тысяч звезд телескопом «Кеплер». Для самого Солнца частоту никто не знает: за 70 лет измерений из космоса супервспышек не было, а следов в природных архивах вспышка не оставляет. Новая работа показывает только, что Солнце физически способно на такие события.
Чем супервспышка опасна для Земли?
Людям на поверхности Земли – почти ничем: атмосфера и магнитное поле защищают от излучения и частиц. Опасность для техники. Мощная вспышка нарушает радиосвязь и навигацию, а сопровождающий ее выброс вещества, если он направлен к Земле, вызывает сильнейшую магнитную бурю. Она может выводить из строя спутники и трансформаторы в энергосетях. Заодно полярные сияния стали бы видны далеко на юге – как в 1859 году, когда их наблюдали даже в Карибском море.