数字で見ると
約400km/s太陽からの粒子流の通常速度
1859記録上最強の嵐:電信が火花を散らし、電池なしで作動
1989嵐で地域全体が約9時間停電
2つ目のタイルは、強さの基準とされる出来事を示しています。当時は赤道近くでもオーロラが見られ、電池を外した状態でも電信線がメッセージを送り続けました。電流が電線そのものに誘導されたのです。
3つ目のタイルは、これが現代に何をもたらすかを示しています。誘導電流は、送電線やパイプライン、レールといった長い導体を流れ、直流に対応していない変圧器に過負荷をかけます。
起きることを順番に
噴出。 太陽が物質の雲を放出します。地球に届くまで数時間から数日かかります。
磁場との遭遇。 磁場が圧縮され、形を変えます。一部の粒子は磁力線に沿って極へ入り込みます。
オーロラ。 粒子が上層大気の気体と衝突し、気体が光ります。酸素は緑と赤、窒素は青の光を生みます。
誘導電流。 磁場の変化が地上の長い導体に電流を誘導します。これが実際の危険につながります。
最初の段階がもたらす、唯一機能する対策は時間です。衛星は安全モードに切り替えられ、航空機は極域の航路から外され、電力網の運用者は変圧器の負荷を下げられます。
衛星は直接的な影響も受けます。嵐のときは上層大気が膨張し、低軌道の宇宙機は空気抵抗をより強く受けて高度が下がります。この理由で、すでに複数の打ち上げが失敗しています。
衛星測位の精度も低下します。信号が乱れた大気の層を通過し、遅れて届くためです。スマートフォンでは気づかなくても、航空や測量でははっきり影響が出ます。
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出典
- 太陽物質の噴出によって起きる地磁気嵐は、長い導体への誘導電流、低軌道衛星の空気抵抗の増加、衛星測位の精度低下を引き起こします。1859年の出来事は、記録上最も強いものとされています。