模型解释了控制太阳的磁性

在1980年代后期,科学家们意识到他们可以通过观察到内部共鸣的声波来理解太阳的内部特性。这种称为Heliosesology的技术揭示了在太阳内部神秘的动态层,被称为速loc。

来源:英国物理学家网首页
从太阳能动力学天文台卫星中夺走的太阳,显示了宁静的电晕和磁性结构(例如冠状环),冠状磁环的磁场图案的复杂模式从太阳出来。学分:NASA/GODDARD太空飞行中心科学可视化工作室,SDO科学团队和虚拟太阳天文台

在1980年代后期,科学家们意识到他们可以通过观察到内部共鸣的声波来理解太阳的内部特性。这种称为Heliosesology的技术揭示了在太阳内部神秘的动态层,被称为速loc。

速粒非常薄,但据信在驱动太阳的磁性中起着重要作用。多年来,科学家已经对太阳的这些层进行了理论,计算和建模,但是导致速度线存在的动态问题仍然是一个极其复杂的数学难题。

现在,加利福尼亚大学圣克鲁斯分校的研究人员制作了最早的太阳内饰模型,该模型结合了适当的动态并自发产生速粒,标志着太阳能物理学的前进。

太阳能物理

他们的模型是使用NASA最强大的超级计算机生产的,结果发表在《天体物理学》信函中。

已发布 天体物理期刊信函

对我们的地球上的速粒很重要,因为它在产生太阳磁场中的预期作用。这些田地触发了太阳火焰和冠状质量弹出等事件,这可能是来自太阳的活动,这些活动可能破坏全球功率网格并破坏我们的卫星。可靠地预测这些事件何时发生需要准确地对太阳能内部建模,尤其是转速素。 太阳耀斑 极薄 物理过程 “英雄”计算 更多信息: doi:10.3847/2041-8213/adefe3 期刊信息:

对我们的地球上的速粒很重要,因为它在产生太阳磁场中的预期作用。这些田地触发了太阳火焰和冠状质量弹出等事件,这可能是来自太阳的活动,这些活动可能破坏全球功率网格并破坏我们的卫星。可靠地预测这些事件何时发生需要准确地对太阳能内部建模,尤其是转速素。

太阳耀斑

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“英雄”计算 更多信息: doi:10.3847/2041-8213/adefe3期刊信息: