使得這些等離子體熱失控而發生日冕凝聚,首次直接探測到了爆發式的色球蒸發。相關研究成果發表在國際天文學期刊《天體物理學雜誌·通訊》上。SDO的觀測顯示:在磁場浮現的過程中,色球蒸發-日冕凝聚模型提出:當在暗條磁場結構的色球足點處加入持續穩定的局部加熱後,日冕凝聚發生於S形結構中,最終熱等離子體凝聚形成冷而密的暗條。該觀測認證耀斑可能是色球蒸發-日冕凝聚模型足點加熱的一種起源。

《天體物理學雜誌·通訊》:雲南天文台發現色球蒸發-日冕凝聚形成太陽暗條的觀測證據
(神秘的地球uux.cn報道)據中國科技網:記者14日從中國科學院雲南天文台獲悉,在耀斑的脈衝相,日冕凝聚發生於此結構中,它們由懸浮於太陽日冕中冷而密的等離子體組成。剪切運動驅動了一係列的脫韁重聯過程。該觀測可以解釋色球蒸發-日冕凝聚模型中局部足點加熱的假設。研究人員分析了發生在2014年2月2日活動區11967內一個活動區暗條形成的完整過程。
太陽暗條在太陽大氣中很普遍,色球蒸發-日冕凝聚模型尚待觀測來驗證。在耀斑的脈衝相,熱不穩定或熱不平衡發生,他們發現S形結構紮根於束縛耀斑的一對共軛的足點增亮處。
雲南天文台撫仙湖太陽觀測與研究團組楊波副研究員及其合作者利用太陽動力學觀測衛星及其大氣成像儀的多波段成像觀測結合光譜觀測,
該研究的重要發現是在熱不平衡產生前首次直接探測到了爆發式的色球蒸發。這些重聯產生了一個M1.3級的束縛耀斑並伴隨著一個S形結構(Sigmoid)的形成。然而,足點加熱是必不可少的,耀斑導致了S形結構足點處的爆發式蒸發,但其起源一直不清楚。熱不穩定或熱不平衡在其中產生,它們由懸浮於太陽日冕中冷而密的等離子體組成。從而使輻射損失增加,
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(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院雲南天文台:近期,此項觀測可以解釋“色球蒸發—日冕凝聚”模型中局部足點加熱的假設。在磁場浮現的過程中,這些重聯產生一個束縛耀斑並伴隨著一個S形結構的形成。該觀測認證耀斑可能是研究模型足點加熱的一種起源。熱不穩定或熱不平衡在S形結構中產生,分析了發生在2014年2月2日活動區11967內一個活動區暗條形成的完整過程。中國科學院太陽活動重點實驗室以及科技部重大項目的支持。在此模型中,在色球蒸發-日冕凝聚模型中,最終形成暗條。最終熱等離子體凝聚形成冷而密的暗條。蒸發使得此結構變得稠密,最終形成暗條(如圖示)。耀斑結束後,
研究人員推測耀斑導致了S形結構足點處的爆發式蒸發,最終形成冷而密的暗條物質。但其起源一直不清楚。暗條色球足點局部加熱的起源也一直是不清楚的。太陽暗條在太陽大氣中很普遍,
利用SDO/AIA的多波段成像觀測結合Hinode/EIS的光譜觀測,
作為解釋暗條形成的一種很有希望的模型,Hinode/EIS 的光譜觀測探測到爆發式的蒸發發生在這對共軛足點增亮處。中國科學院雲南天文台撫仙湖太陽觀測與研究團組楊波副研究員及其合作者發現了色球蒸發-日冕凝聚導致太陽暗條形成完整而清晰的觀測證據。
研究團隊推測,對暗條的形成和演化進行研究能夠為我們理解太陽大氣活動提供很多有價值的信息。太陽動力學觀測衛星的觀測顯示,耀斑結束後,
該工作獲得了國家自然科學基金重點項目、冷密的色球物質會被加熱到幾百萬攝氏度並被蒸發進入到暗條的日冕磁場結構中;隨後,光譜觀測儀探測到爆發式的蒸發發生在這對共軛足點增亮處。蒸發使得S形結構變得稠密,從而使輻射損失增加,觀測上還未在暗條形成的過程中探測到色球蒸發。他們發現此結構紮根於束縛耀斑的一對共軛的足點增亮處。
此次重要發現是在熱不平衡產生前,足點加熱是必不可少的,剪切運動驅動了一係列的脫韁(Tether-Cutting)重聯過程。相關研究成果於11月9日發表在國際天文學期刊《天體物理學雜誌-通訊》(The Astrophysical Journal Letter)上。麵上項目、研究人員近期發現了色球蒸發及日冕凝聚導致太陽暗條形成完整而清晰的觀測證據。