Солнечные вспышки представляют собой интенсивные, локализованные проявления электромагнитного излучения в атмосфере Солнца. Они приурочены к активным областям и часто сопровождаются выбросами корональной массы. Частота и интенсивность проявления зависят от 11-летнего солнечного цикла.
Механизм данных явлений состоит в формировании электромагнитного излучения за сет ускорения заряженных частиц в плазме накопленной магнитной энергией в атмосфере.
Наиболее мощная зафиксированная солнечная вспышка была связана с событием Кэррингтона 1859 г. В отсутствии замеров мягкого рентгеновского излучения на основе магнитного вязания, измеренного магнитометрами, ее класс был оценен около X45.
1 октября произошла вспышка X7.1 с выбросом корональной массы. Она стала второй по мощности для текущего, 25 солнечного цикла после вспышки X8.7, произошедшей 14 мая.
Вспышка продолжалась с 21:58 до 22:29 UTC и сопровождалась радиоизлучением типа II с расчетной скоростью 1246 км/с. Предполагалось достижение выбросом корональной массы Земли 3-5 октября.
Вспышка была приурочена к активной области AR3842, расположенной в зоне удара по Земле. Данный регион, представленный группой солнечных пятен, является наиболее сложным и испытывает сдвиг по всей внутренней части магнитного поля. Он же был источником долгосрочной вспышки 30 сентября.
3 октября AR3842 породил вспышку X9.05, ставшую мощнейшей в текущем цикле и за последние 7 лет со вспышек X13,3 и X11,8 прошлого цикла. Наибольшей интенсивности она достигла в 12:10 UTC.
Вспышка привела к отключению коротковолновой радиосвязи в Африке и Европе.
По результатам наблюдений за наиболее удаленной из известных галактикой установлено, что она содержит примерно в 10 раз больше тяжелых химических элементов, чем предполагалось, включая кислород. Это свидетельствует о значительно более быстрых процессах эволюции ранней Вселенной, чем считалось. »»»
Путем исследования упавшего в 2019 г. в Коста-Рике метеорита Агуас Заркас ученые установили, что данный объект при входе в атмосферу имел диаметр около 60 см и является фрагментом более крупного астероида из внешних областей пояса астероидов. Его материал хорошо сохранился, пройдя атмосферу и столкнувшись с Землей. »»»
Ученые впервые обнаружили суперземлю на удаленной орбите, в то время как ранее предполагалось, что такие объекты приурочены ко внутренним областям планетных систем. Это свидетельствует о том, что планетные системы формируются по-разному и могут иметь разную структуру. »»»
Путем моделирования ученые установили, что в раскаленных недрах молодых планет водород и вода формируют однородную смесь. По мере остывания она начинает разделяться, что приводит к образованию слоистой структуры. »»»
В системе звезды HD 119355 обнаружена экзопланета субнептунового типа TOI-3493 b. Она крупнее Земли и значительно тяжелее, что свидетельствует о средней плотности. На основе этого выдвинуто 2 гипотезы строения. »»»
По результатам наблюдений изучено распределение метана по широтам, сезонные и широтные изменения аэрозолей и установлено отсутствие метана в стратосфере Урана. »»»
Впервые удалось зафиксировать полярные сияния на Нептуне. Они выглядят как голубые пятна и ввиду наклона магнитного поля относительно оси вращения планеты проявляются на средних широтах. »»»
По результатам анализа данных наблюдений за Юпитером в период шторма 2016-2017 гг. и моделирования ученые выяснили, что эти явления переносят аммиак между слоями атмосферы: восходящие потоки уносят его в верхние слои из-под облаков, нисходящие возвращают в виде ледяных частиц. »»»
По результатам наблюдений ученые установили, что звезда HD 144812 является пост-красным сверхгигантом, вращающимся вокруг звезды-компаньона, имеющей диск вещества, сформированный в предыдущую фазу красного сверхгиганта. »»»
Путем моделирования ученые выяснили, что суперземли и мини-нептуны образуются в узких кольцах протопланетных дисков. Данная модель согласуется с наблюдениями за составом и распределением таких объектов в системах и рядом других теорий планетообразования. »»»