Utama
Pilihan Editor
Kisah peribadi rakyat Malaysia, dalam suara mereka sendiri.
Kisah peribadi rakyat Malaysia, dalam suara mereka sendiri.

Saintis berjaya merakam imej permukaan Matahari pada resolusi tertinggi pernah dicapai, sekali gus mendedahkan proses tersembunyi yang dipercayai memainkan peranan penting dalam aktiviti Matahari.
Penemuan itu dibuat menggunakan Daniel K. Inouye Solar Telescope, teleskop solar paling berkuasa di dunia yang terletak berhampiran puncak gunung berapi Haleakalā di pulau Maui, Hawaii.
Menerusi pemerhatian beresolusi tinggi itu, saintis menumpukan perhatian kepada kawasan aktif secara magnetik berhampiran tompok Matahari atau sunspot, yang sememangnya dikenali sebagai antara kawasan paling aktif pada permukaan Matahari.
Imej dan video selang masa yang dirakam memberikan gambaran lebih terperinci mengenai fotosfera, iaitu permukaan Matahari yang boleh dilihat dan merupakan lapisan atmosfera nipis yang dipengaruhi oleh medan magnet serta aliran plasma.
Lebih menarik, apabila imej berkenaan digabungkan dengan simulasi komputer, penyelidik berjaya mengenal pasti tanda-tanda pusaran kecil pada permukaan Matahari yang dikenali sebagai Ketidakstabilan Kelvin-Helmholtz (KHI).
Fenomena itu dipercayai boleh membantu menjelaskan beberapa misteri Matahari yang telah lama menjadi persoalan saintis, termasuk mengapa korona atau atmosfera luar Matahari jauh lebih panas berbanding permukaannya.
Ketidakstabilan Kelvin-Helmholtz berlaku apabila dua aliran bendalir bergerak pada kelajuan berbeza dan bergerak melepasi satu sama lain, lalu menghasilkan gangguan kecil yang berkembang menjadi pusaran berputar.
Fenomena sama turut pernah diperhatikan dalam ombak tasik dan lautan, pembentukan awan serta atmosfera planet gas gergasi seperti Musytari dan Zuhal.
Namun, imej daripada teleskop Inouye menjadi antara pemerhatian pertama yang menunjukkan fenomena tersebut berlaku pada permukaan Matahari secara jelas.
Para saintis sebelum ini percaya Matahari menyimpan tenaga magnet melalui proses yang dikenali sebagai ‘flux braiding’, iaitu keadaan apabila garisan medan magnet berpintal dan bersilang antara satu sama lain.
Apabila ketegangan menjadi terlalu tinggi, medan magnet tersebut boleh menjadi tidak stabil, terputus dan bercantum semula melalui proses penyambungan semula magnetik atau magnetic reconnection, sekali gus membebaskan sejumlah besar tenaga.
Bagaimanapun, saintis masih belum memahami sepenuhnya mengapa corak berpintal itu terbentuk.
Pemerhatian terbaharu memberikan satu kemungkinan jawapan apabila penyelidik mendapati pusaran yang berlaku di sepanjang sempadan kawasan magnetik pada permukaan Matahari berpotensi memintal medan magnet tersebut.
Pusaran berkenaan juga dipercayai memainkan peranan dalam memindahkan haba dari permukaan Matahari ke atmosfera luarnya.
Menurut penyelidik utama kajian, Dr David Kuridze, KHI merupakan mekanisme yang sangat berkesan untuk memecahkan aliran plasma besar kepada pergerakan yang lebih kecil.
Apabila tenaga bergerak ke skala yang sangat kecil, ia lebih mudah dilepaskan dalam bentuk haba.
Walaupun pusaran tersebut berskala kecil, kesannya berpotensi menjadi lebih besar kerana ia boleh membantu membina tenaga magnet yang mencetuskan aktiviti Matahari seperti letusan suria (solar flares) dan lontaran jisim korona (coronal mass ejections).
Apabila fenomena tersebut menghala ke Bumi, zarah bertenaga yang dilepaskan boleh mengganggu satelit, grid elektrik serta infrastruktur komunikasi.
Penyelidik turut menjelaskan bahawa Matahari sebenarnya menghasilkan pelbagai aktiviti berskala kecil seperti nanoflares hampir setiap saat.
Aktiviti kecil ini dipercayai mempunyai pengaruh besar terhadap struktur haba dan magnet Matahari, malah boleh menjadi kunci untuk memahami bagaimana aktiviti Matahari mempengaruhi cuaca angkasa yang akhirnya memberi kesan kepada teknologi di Bumi.
Penemuan itu turut disokong oleh simulasi komputer canggih yang dijalankan pasukan penyelidik. Hasil simulasi didapati sangat sepadan dengan pemerhatian teleskop, sekali gus membantu saintis mentafsir struktur kecil yang sukar dikenal pasti melalui pemerhatian sahaja.
Kejayaan itu dimungkinkan oleh kemampuan Daniel K. Inouye Solar Telescope yang mempunyai cermin berdiameter kira-kira empat meter, selain dilengkapi sistem optik adaptif bagi mengurangkan kekaburan imej akibat atmosfera Bumi.
Teleskop berkenaan mampu membuat pemerhatian terhadap fotosfera, kromosfera serta korona Matahari.
Menurut saintis, gabungan saiz teleskop, keupayaan optik dan instrumen unik yang dimilikinya membolehkan struktur Matahari diperhatikan pada skala yang sebelum ini sukar dicapai.

Penemuan terbaharu itu dijangka membuka ruang kepada kajian lanjut bagi memahami dengan lebih tepat bagaimana Matahari menghasilkan dan mengekalkan medan magnetnya.
Lebih penting, pemerhatian pada skala kecil ini mungkin membantu saintis mengenal pasti hubungan fizikal yang boleh digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap letusan suria dan ribut Matahari pada masa akan datang.
Penemuan tersebut diterbitkan dalam jurnal Nature dan dianggap sebagai satu perkembangan penting dalam bidang fizik suria.
Saintis turut menjangkakan lebih banyak penemuan baharu akan muncul menerusi pemerhatian menggunakan teleskop Inouye, yang disifatkan sebagai membuka ‘tingkap baharu’ untuk memahami Matahari.
Bahagian ini dijana AI dan mungkin mengandungi kesilapan. Lapor kesilapan