Verbazingwekkende Ontdekking: De Aarde’s Magnetisch Veld is Volledig Omgekeerd!

Cientisten hebben ontdekt dat de elektrische puls van het magnetische veld van de aarde in de tegenovergestelde richting stroomt dan traditioneel werd voorspeld.

Deze onthulling, gebaseerd op nieuwe satellietdata en geavanceerde simulaties, kan onze kijk op de ruimteklimaat en de impact ervan op essentiële technologieën ingrijpend veranderen. De bevindingen zijn gepubliceerd in het Journal of Geophysical Research: Space Physics.

De magnetosfeer, de magnetische ‘schil’ die de aarde omringt, fungeert als een schild tegen zonnewind, een constante stroom van deeltjes die door de zon worden uitgezonden. Wanneer deze deeltjes in botsing komen met het aardmagnetisch veld, veroorzaken ze stromen en krachten die fenomenen zoals aurora’s en storingen die satellieten en elektriciteitsnetwerken beïnvloeden, kunnen genereren.

Inversie van Polariteit Veroorzaakt Vragen bij Onderzoekers

Decennialang was het een algemeen aanvaarde gedachte dat de positieve lading zich concentreerde aan de kant van de aarde die naar de ochtend is gericht, terwijl de negatieve lading aan de kant naar de avond was gericht. Echter, een team onder leiding van Yusuke Ebihara van de Universiteit van Kyoto ontdekte het tegenovergestelde: de ochtendzijde heeft een negatieve lading, terwijl de avondzijde positief is.

Deze ontdekking kwam voort uit de analyse van gegevens van de Magnetospheric Multiscale (MMS) missie van NASA, die zich richt op het onderzoeken hoe zonne-energie wordt overgedragen naar de ruimte nabij de aarde tijdens het proces van magnetische reconectie – een proces dat geografische stormen aandrijft.

Impact op Modellen en Andere Planeten

Aanvullende simulaties toonden aan dat de polariteit op grote schaal verandert nabij de evenaar door de beweging van plasma dat wordt geleid door de lijnen van het magnetische veld. Volgens Ebihara is de ladingdistributie een directe gevolg van deze beweging en niet van statische elektriciteit.

Buiten het verfijnen van aardse modellen, kunnen de resultaten helpen bij het begrijpen van gigantische magnetosferen zoals die van Jupiter en Saturnus, die op soortgelijke wijze interageren met de zonnewind.