Pētnieki atrod jaunu veidu, kā izmērīt entropijas izmaiņas Saules atmosfērā

Author
Ventspils Augstskola

25. jūnijs, 2026. gads

dabaszinātnes kosmoss

Saules fiziķu komanda ir atklājusi jaunu veidu, kā noteikt un izmērīt entropijas izmaiņas Saules atmosfērā – sasniegumu, kas var palīdzēt pētniekiem labāk izprast enerģijas pārnesi Saules koronā un noskaidrot, kāpēc Saules ārējā atmosfēra ir miljoniem grādu karstāka nekā tās virsma.

Entropija ir jēdziens, kas radās 19. gadsimta 60. gados, kad vācu fiziķis Rūdolfs Klausiuss to ieviesa, pētot siltuma dzinēju efektivitāti un slaveno Karno ciklu. Kopš tā laika entropija ir kļuvusi par vienu no fundamentālākajiem jēdzieniem fizikā, palīdzot zinātniekiem aprakstīt enerģijas sadalījumu un pārveidi sistēmās, sākot no tvaika dzinējiem un melnajiem caurumiem līdz zvaigznēm un pat Visumam kopumā.

Neraugoties uz tās nozīmi, entropiju Saules atmosfērā līdz šim ir bijis ārkārtīgi grūti izmērīt tieši.

Jaunā pētījumā, kas drīzumā tiks publicēts žurnālā The Astrophysical Journal Letters, pētnieki no Vorikas Universitātes, Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VSRC, Ventspils Augstskola) un Londonas Universitātes koledžas (UCL) ir parādījuši, ka entropija atstāj novērojamas pēdas viļņos, kas izplatās caur Saules karsto, magnetizēto atmosfēru jeb koronu.

“Entropija ir viens no galvenajiem lielumiem, kas raksturo, kā enerģija ir organizēta fizikālā sistēmā,” skaidro pētījuma vadošais autors, Stīvena Hokinga stipendiāts Dmitrijs Kolotkovs. “Konceptuālā ziņā Saules aktīvos apgabalus var uzskatīt par dabīgiem siltuma dzinējiem, kas nepārtraukti pārveido un transportē enerģiju caur karstu, magnetizētu plazmu. To darbība un efektivitāte ir cieši saistīta ar entropiju. Šim jēdzienam ir dziļas saknes termodinamikā, un tam ir būtiska loma arī melno caurumu fizikā, kur entropija ir saistīta ar informācijas un enerģijas uzglabāšanas fundamentālajiem ierobežojumiem. Ja entropija nemainās, enerģija mēdz saglabāties organizētākā un lokalizētākā formā. Ja entropija tiek traucēta, enerģija pārdalās un izplatās apkārtējā plazmā. Ja mēs spējam izmērīt, kā entropija mainās Saules aktīvajos apgabalos, mēs iegūstam jaunu veidu, kā izsekot enerģijas transportam, disipācijai un tās pārvēršanai siltumā.”

Dmitrii Kolotkov.png
Pētnieks Dmitrijs Kolotkovs

Šo procesu izpratne ir viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem Saules fizikā. Saules koronas temperatūra pārsniedz vienu miljonu grādu pēc Celsija, kas ir daudz augstāka nekā redzamās Saules virsmas temperatūra zem tās. Zinātnieki jau vairākus gadu desmitus cenšas noskaidrot mehānismus, kas nodrošina pietiekamu enerģijas transportu un atbrīvošanu, lai uzturētu tik ekstremālas temperatūras.

Jaunais pētījums liecina, ka entropijas perturbācijas – nelielas novirzes no plazmas lokālā termodinamiskā līdzsvara – var noteikt pēc smalkām pazīmēm koronas svārstībās, kuras regulāri tiek novērotas aktīvajos apgabalos un koronas cilpās. 

 

Sun entropy.jpeg
Saules entropija

Tā vietā, lai novērotu entropiju tieši, pētnieki atrada veidu, kā secināt par tās klātbūtni, analizējot šo viļņu attīstību laika gaitā. Tas faktiski pārvērš entropiju no lielākoties teorētiska jēdziena par lielumu, ko iespējams noteikt, izmantojot novērojumus.

Spēja diagnosticēt entropiju koronā var kļūt par jaudīgu jaunu instrumentu, lai pētītu enerģijas izplatīšanos Saules aktīvajos apgabalos, plazmas reakciju uz uzsildīšanu un dažādu fizikālo procesu ieguldījumu Saules kopējā enerģijas bilancē.

Šie rezultāti var būt nozīmīgi ne tikai Saules fizikā. Tie var palīdzēt pētniekiem izprast arī citas magnetizētas plazmas sistēmas Visumā, tostarp tālu zvaigžņu atmosfēras.

Pētījums uzskatāmi parāda, kā idejas, kas tika izstrādātas pirms vairāk nekā 150 gadiem, lai izprastu tvaika dzinēju darbību, joprojām atrod jaunus pielietojumus mūsdienu astrofizikā. Atklājot praktisku veidu, kā izmērīt entropiju Saulē, pētnieki ir pavēruši jaunu novērojumu logu uz vienu no fundamentālākajiem lielumiem dabā.

Attīstoties jaunās paaudzes Saules observatorijām un iegūstot arvien precīzākus Saules novērojumus, zinātnieki drīzumā varētu kartēt entropijas izmaiņas aktīvajos apgabalos un izmantot tās, lai izsekotu enerģijas plūsmām Saules atmosfērā. Tas varētu ievērojami pietuvināt mūs vienas no ilgstošākajām Saules fizikas mīklām – koronas uzkaršanas problēmas – atrisināšanai.

saistītie raksti

dabaszinātnes pētījumi

Kas ir letonīts, un kā ar tā palīdzību piesārņojumu var pārvērst vērtīgā resursā

Tas, kas līdz šim tika uzskatīts par piesārņojumu, nākotnē var kļūt par vērtīgu resursu. Latvijas jaunuzņēmums attīsta tehnoloģiju, kas palīdzēs samazināt fosfora nonākšanu vidē un vienlaikus nodrošinās lauksaimniekus ar augsnei nepieciešamām barības vielām.  Jau pirms vairākiem gadi…

Uldis Birziņš (Latvijas Televīzija)

17. jūnijs, 2026. gads

dabaszinātnes pētījumi

Liepājā aktualizē mikroplastmasas piesārņojumu

Mikroplastmasa ir viens no bīstamākajiem un arī biežākajiem piesārņojuma veidiem visā pasaulē. Pasaules vides dienā Liepājas pludmalē katram pašam bija iespēja novērtēt, cik daudz mikroplastmasas šobrīd ir jūras krastā, un uzzināt arī to, kā to var savākt.  Apbruņojušies ar akcijas r…

TV Kurzeme

8. jūnijs, 2026. gads

zinātne dabaszinātnes

Kā uz Zemes atkārtot procesu, kas notiek Saulē? LU pētnieki strādā pie nākotnes kodolsintēzes tehnoloģijām

Kodolsintēze ir process, kurā, saplūstot vieglu atomu kodoliem, izdalās liels enerģijas daudzums. Tas norisinās arī Saules iekšienē. Lai gan kodolsintēze vēl netiek izmantota komerciālai enerģijas ieguvei, zinātnieki visā pasaulē strādā pie tās attīstības, jo nākotnē tā varētu nodrošināt efektīvu e…

Matīss Sondars (LU Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes Ķīmiskās fizikas institūta pētnieks)

2. jūnijs, 2026. gads

dabaszinātnes pētījumi

Eiropā uzsāks 24 jaunus bioekonomikas projektus: starp tiem arī projekts FIBRIX, kura īstenošanā piedalīsies Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) izziņojis 24 jaunus projektus, kuru mērķis ir veicināt inovācijas bioekonomikā un paplašināt aprites bioresursos balstītu risinājumu ieviešanu Eiropā. Kopējais investīciju apjoms sasniedz 172 miljonus eiro, aptverot aktivitātes no pirmo industriā…

Latvijas Zinātnes padome

29. maijs, 2026. gads