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Aditya-L1 : la reconnexion magnétique fournit 93 % de la chaleur de la

Publié le 14 août 2026, 02:171 min readNewUJ Editorial Desk

Aditya-L1 : la reconnexion magnétique fournit 93 % de la chaleur de la
Photo: SpaceX · Unsplash
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La reconnexion magnétique fournit 93 % de l'énergie qui maintient la couronne solaire à des millions de degrés Celsius, tandis que les mouvements bouillonnants à la surface du Soleil n'en fournissent que 7 %, selon une étude publiée dans l'Astrophysical Journal Letters.

Dirigés par le professeur R Ramesh de l'Institut indien d'astrophysique, ces travaux utilisent les données de la mission solaire indienne Aditya-L1 pour expliquer pourquoi la couronne — la couche la plus externe du Soleil — reste bien plus chaude que la photosphère et comment elle se reconstitue après les éjections de masse coronale.

La couronne atteint en moyenne environ 2 millions de degrés Celsius et peut monter jusqu'à 40 millions, contre environ 5 500 degrés à la photosphère et 15 millions au cœur.

Les éruptions et les éjections de masse coronale prennent naissance dans la couronne et peuvent déclencher des tempêtes géomagnétiques qui perturbent les réseaux électriques, les satellites et les communications sur Terre.

Pendant les périodes calmes, le Soleil émet deux à trois éjections de masse coronale par jour ; pendant le maximum solaire de 11 ans, il peut en émettre dix ou plus. Chaque événement libère d'énormes quantités d'énergie, mais la couronne ne refroidit pas.

À l'aide du coronographe à raies d'émission visibles (Velc) d'Aditya-L1, l'équipe a analysé une éjection de masse coronale très énergétique le 5 août 2024. En moins de dix heures, les lignes de champ magnétique enchevêtrées se sont reconnectées et ont restauré l'énergie de la couronne.

Ramesh a déclaré que ces résultats « fournissent une référence importante » pour les futures études sur la génération d'énergie dans l'atmosphère solaire et devraient aider à répondre à des questions fondamentales de physique qui défient actuellement la logique.

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