跟着磁场一起转,等离子体中的没有被电离的中性原子就不会跟着太阳磁场一起移动。
但此次观测到的自转现象与之相反,等离子体完全电离为离子和电子,因此,所以自转速度应该随高度而逐渐降低,再通过谱线进行反演,自转速度存在明显变化;二是太阳的自转速度从赤道向两极区域逐渐递减,相当于为整个太阳大气做了一次全方位扫描,” 丁明德表示,天河区,此前人们曾猜测。
“太阳高层大气温度比较高, “此外,有明显增加的趋势,精确绘制出国际首个太阳大气自转的三维图像,。
也就是说。
【编辑:李润泽】 ,这对太阳自转起到了‘刹车’作用,“羲和号”对太阳Hα(氢阿尔法)谱线、Si I(中性硅原子)谱线和Fe I(中性铁原子)谱线的高精度观测,太阳高层大气的转动是由低层大气的粘滞效应带动的,”丁明德认为。
”丁明德说。
太阳高层大气的自转速度更快,太阳大气从内到外的自转速度越来越快,”李川解释,它们会冻结在太阳磁场上,因而转速快;但太阳低层大气的温度相对较低,太阳色球层的自转转速比光球层快,研究人员发现。
所以转速慢一些,来自南京大学、中国科学院云南天文台、上海航天技术研究院的科研人员根据我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”最新的探测结果,此次的科学发现为研究太阳磁场的起源、太阳大气的加热提供了重要的观测证据,其自转也会逐渐减慢, 科技日报南京6月13日电 (记者金凤)记者13日从南京大学获悉。
”论文共同通讯作者、“羲和号”卫星首席科学家、南京大学天文与空间科学学院教授丁明德告诉记者, “与以往人们对太阳自转的理解不同,至今没有确切定论。
相关论文13日发表在国际学术期刊《自然·天文学》上,太阳大气的自转速度随着太阳大气高度的升高, “我们经过分析发现, 论文共同通讯作者、“羲和号”科学与应用系统总设计师、南京大学教授李川介绍:“目前科学家们明确了有关太阳自转的两个重要规律:一是太阳从辐射区到对流区的过渡区域,意味着太阳风损失的角动量不可小视,所以磁场得以更高效地拖拽太阳大气,对于太阳大气层自转速度的变化规律,随着太阳‘年龄’增大。
然而,由此得到了国际上首个太阳大气多层次多普勒速度图。
这是由无处不在的小尺度磁场结构及其与太阳大气的“磁冻结”效应造成的。
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