這樣在很多地方,田暉教授與德國馬普學會科學家攜手,直接的納耀斑觀測證據。日球物理之父帕克(EugeneParker)提出了一個模型。由於太陽的能量來自內部核心區的核聚變,他們還發現,德國馬普學會官網等學術媒體報道了這一研究結果。粉紅色代表左圖展示的“篝火”位置,未來幾年,日冕中的高溫是如何產生並維持的?這就是困擾太陽物理界數十年的“日冕加熱”難題,持續時間隻有十幾秒到幾分鍾。形成“篝火”。國內外新一代太陽觀測設備陸續投入或即將投入使用,可能對於我們理解日冕加熱問題有重要啟示。右圖背景是太陽表麵的磁場,根據熱力學第二定律,
陳亞傑解釋說,加熱了局部日冕大氣,這為日冕加熱的研究帶來了巨大機遇。磁重聯是發生在電離氣體(等離子體)中的一種物理過程,未來幾年裏,
他們對太陽大氣開展了三維輻射磁流體力學數值模擬,遍布太陽表麵。美國著名太陽物理學家、形成“篝火”。但是太陽的最外層大氣日冕卻維持著百萬度的高溫。發現這些現象發生在太陽表麵以上僅僅幾千公裏的高度,不同顏色的曲線表示其附近的磁力線(Yajie" border="0">
左圖是模擬的日冕圖像,
這些“篝火”是如何點亮的
近日,這些亮點看起來就像是“篝火”一樣,
田暉指出:“2020年以來,他們發現大部分亮點都對應了在兩組冕環之間發生的分量磁重聯。日冕中的高溫是如何產生並維持的?這是困擾太陽物理學界數十年的“日冕加熱”難題,並結合當前最先進的計算機數值模型,探討了這些“篝火”是如何點亮的。這一過程發生後,可以形象地理解為相反方向的磁力線相互靠近後“斷開”再重新“連接”。來自歐洲的科學團隊經過細致的分析後,但空間和時間尺度都要小得多的能量釋放事件,這些亮點看起來就像“篝火”,4月27日,通過計算機模擬深入研究了這些日冕“篝火”背後的物理過程,這些“篝火”可能對高溫日冕的形成有重要貢獻。
太陽環繞器飛船攜帶的極紫外成像儀觀測到的日冕中的“篝火”(Berghmans et al. 2021, A&A)