发布时间:2020-02-20 12:04 原文链接: 太阳环形耀斑及其相关活动研究获进展

  太阳耀斑是太阳大气中短时间内剧烈的能量释放过程。环形耀斑(CRF:circular-ribbon flare)是TRACE太阳探测器于2009年发现的一种特殊耀斑,通常由一个圆形或椭圆形亮带和内部致密的亮带组成,具有特殊的磁拓扑结构。日冕暗化(coronal dimming)则是与太阳耀斑爆发相关的一种大尺度活动(范围可达几十到几百兆米),表现为日冕极紫外和软X射线波段辐射的快速降低。随着高分辨率观测资料的不断积累,环形耀斑及其相关活动的研究也逐渐成为太阳物理领域一个热点方向。

  中国科学院紫金山天文台科研人员与国内同行合作,围绕环形耀斑及其相关活动开展了深入系统的研究,在其色球蒸发、色球压缩、准周期振荡、能量分配、耀斑带的延展运动等方面做出了一系列创新性成果。最近,基于太阳动力学天文台(SDO)的大气成像仪(AIA)和日震磁像仪(HMI)数据,他们详细研究了一例与2015年10月16日太阳上一个M级环形耀斑相关的远端日冕暗化事件的演化过程:首先,在耀斑硬X射线峰值时刻前几分钟,出现仅在 AIA 131埃和171埃波段可见的小而弱的远端日冕暗化(距离耀斑约240角秒);之后,长而窄的远端日冕暗化在除AIA 304埃以外的其他所有极紫外波段变得明显,而耀斑区域本身并没有明显变化;大面积的暗化逐步向东南方向延伸,面积缓慢增加(见图1);最后,暗化面积逐渐缩小,整个过程持续了至少3小时。暗化面积在AIA 193埃达到约1.2万平方兆米;暗化区域在171和193埃的最大相对亮度降低分别约为90%和80%;远端日冕暗化与活动区之间由大尺度冕环相连接。

  基于该事件中日冕暗化出现在几乎所有极紫外波段的事实,作者认为该日冕暗化的成因很可能是大尺度冕环膨胀导致的局地等离子体密度降低,而非温度变化,至于大面积暗化区域物质的去向问题目前还是一个未解之谜,有待更多个例分析积累和大样本统计研究去逐步揭开谜底。

  该研究结果发表于《天文与天体物理》杂志(Astronomy & Astrophysics 633 (2020) A142)。该工作得到国家自然科学基金委重大基金、国际(地区)合作与交流项目、面上项目,中科院青促会,ASO-S卫星中科院战略先导科技专项,澳门科技大学等的资助。

图1. 环形耀斑(CRF)引起远端日冕暗化(dimming)的SDO/AIA 193埃图像

相关文章

太阳环形耀斑及其相关活动研究获进展

太阳耀斑是太阳大气中短时间内剧烈的能量释放过程。环形耀斑(CRF:circular-ribbonflare)是TRACE太阳探测器于2009年发现的一种特殊耀斑,通常由一个圆形或椭圆形亮带和内部致密的......

太阳环形耀斑及其相关活动研究获进展

太阳耀斑是太阳大气中短时间内剧烈的能量释放过程。环形耀斑(CRF:circular-ribbonflare)是TRACE太阳探测器于2009年发现的一种特殊耀斑,通常由一个圆形或椭圆形亮带和内部致密的......

人类拍到迄今最清晰的太阳照片竟然像个爆米花?

前段时间,美国国家科学基金会(NSF)位于夏威夷的丹尼尔∙凯∙伊农奕(DanielKInouye)太阳望远镜捕捉到了迄今最清晰的太阳表面照片。高清图像里,太阳仿佛是流动的黄金,展现出太阳作为等离子体复......

太阳磁波60年谜团终破解为何日冕比太阳表面更热

60多年来,对太阳的观测表明,当磁波离开太阳内部时,强度会增加,但其内在缘由一直是未解之谜。据美国《每日科学》网站2日报道,现在,一个国际科研团队终于破解了这个谜团:太阳表面和外部日冕之间温度的显著变......

比起吞噬地球这些太阳小脾气离我们更近

太阳急剧老化,随时都有可能膨胀并吞噬地球,地球不得不开启了一段长达2500年的星际流浪之旅。这是被称为中国科幻电影里程碑的《流浪地球》为我们描绘的场景。那么现实中,太阳真的有可能吞噬地球吗?这一天离我......

地球何时会被烧毁?科学家告诉你:和太阳有关

俄罗斯国家航天集团公司在其YouTube频道上发布了一则名为《地球何时烧毁》的视频,它告诉我们多少年后太阳的热量将变成地球不可承受之重。俄罗斯科学院教授、莫斯科国立大学国家天文研究所的一位科学家谢尔盖......

科学家提出探索太阳辐射“变暗”原因的新视角

作为地球上所有生命的初级能量来源,太阳辐射深刻地影响着大气、水循环及生态系统。在青藏高原上更是如此,更稀薄、洁净的空气以及更低的水汽含量使得其接收到了更多的太阳辐射,成为地表能量预算中最重要的一部分,......

“太阳反射谱段空间辐射基准载荷技术”项目启动会召开

2018年7月30日,“地球观测与导航”重点专项2018年立项项目“太阳反射谱段空间辐射基准载荷技术”项目启动会在合肥召开,该项目由中国科学院合肥物质科学研究院牵头,联合中国科学院长春光学精密与物理研......

研究发现太阳系其实不“另类”

近日,由加拿大理论天体物理研究所祝伟团队,以及北京大学东苏勃、南京大学谢基伟等人,利用国家天文台郭守敬望远镜(LAMOST)的观测数据重新估计了拥有“超级地球”的恒星比例,发现类似太阳系一样的不含“超......

探寻太阳风起何处帕克踏上旅途

除了给予地球光和热外,太阳也以另一种方式影响着我们的地球。一种被称作“太阳风”的高速等离子体流时刻从太阳表面涌出,并向太阳系的深处奔去。当它到达地球附近时,会与地球的磁场发生作用。强烈的太阳风暴会引起......