Loading...
机构名称:
¥ 1.0

上下文。观察性和理论证据表明,从X级浮游到纳米流动的太阳大气中,加速颗粒的光束都是在太阳大气中产生的各种大小的浮动事件。这些类型的颗粒的当前模型渗透循环假设一个孤立的1D气氛。目标。可以通过3D辐射磁水动力学代码提供对加速颗粒进行建模的更现实的环境。在这里,我们提出了一个简单的模型,用于粒子加速度和在安静太阳大气的3D模拟的背景下,从对流带到电晕。然后,我们检查粒子梁引入的能量的附加运输。方法。通过检测磁性拓扑的变化来识别与磁重新连接相关的粒子加速度的位置。在每个位置,从局部条件估算了加速粒子分布的参数。然后沿着磁场传播粒子分布,并计算出与环境等离子体的库仑碰撞引起的能量沉积。结果。我们发现,粒子梁源于分布在整个电晕上的扩展加速区。到达过渡区域后,它们会收敛并产生穿透色球的强烈加热链。在这些链中,光束加热始终在过渡区域底部以下主导导电加热。这表明粒子梁甚至在活动区域​​之外都会改变能量传输。

在安静的太阳的3D模拟中加速粒子梁

在安静的太阳的3D模拟中加速粒子梁PDF文件第1页

在安静的太阳的3D模拟中加速粒子梁PDF文件第2页

在安静的太阳的3D模拟中加速粒子梁PDF文件第3页

在安静的太阳的3D模拟中加速粒子梁PDF文件第4页

在安静的太阳的3D模拟中加速粒子梁PDF文件第5页

相关文件推荐

2024 年
¥2.0
2020 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2023 年
¥2.0
2023 年
¥13.0
2023 年
¥1.0
2024 年
¥2.0
2024 年
¥1.0
2021 年
¥3.0
2024 年
¥2.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2023 年
¥3.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥2.0
2025 年
¥2.0
2019 年
¥2.0
2024 年
¥3.0
2021 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2022 年
¥2.0
2023 年
¥1.0
2017 年
¥2.0
2024 年
¥3.0