Хромосфера - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Существует три способа сделать что-нибудь: сделать самому, нанять кого-нибудь, или запретить своим детям делать это. Законы Мерфи (еще...)

Хромосфера

Cтраница 2


Плотность электронов в хромосфере и короне меняется в широких пределах и если представить себе, что радиоволны падают на Солнце, то можно ожидать, что длинные волны отразятся от внешних областей короны, а короткие волны проникнут более глубоко в более плотную хромосферу. Поэтому при испускании излучение на длинных волнах происходит главным образом от верхних уровней короны, в то время как излучение на коротких волнах происходит от более глубоко расположенной хромосферы.  [16]

В короне и хромосфере присутствует множество мелкомасштабных импульсных явлений, в которых, как полагают, участвует пересоединение. Поскольку эти явления трудно наблюдать из-за их малых пространственных масштабов, многие из них изучены намного хуже, чем крупномасштабные явления, такие как СМЕ.  [17]

Итак, нелинейность в хромосфере весьма существенна.  [18]

Солнца, солнечных пятен, хромосферы, протуберанцев и короны.  [19]

Солнцем, показал, что солнечная хромосфера в основном состоит из водорода и гелия. Эти прямые экспериментальные данные относятся, конечно, лишь к поверхностным слоям Солнца, так как электромагнитное излучение, возникающее в глубоких слоях, сильно трансформируется при прохождении поверхностных слоев и не дает информации о составе ядра Солнца.  [20]

21 Зависимость критических периодов Р и Р2 от высоты в солнечной атмосфере.| Зависимость времени релаксации температурных неоднородностей в солнечной атмосфере т к от высоты z и длины волны возмущения. / - Л 104 км, 2 - Л. [21]

Возвращаясь к вопросу о нагреве хромосферы, отметим, что этот нагрев происходит, по-видимому, благодаря переносу энергии от конвективной зоны акустическими волнами с периодом от 30 до 60 с, хотя подробно исследовать эти движения путем наблюдений не удалось.  [22]

Принято считать, что в хромосфере напряженность магнитного поля не более Ю2 э, а в короне - пе более 10 э, по над пятнами она может быть и больше. При этом гирочастота всегда заметно меньше соответствующей плазменной частоты.  [23]

Большое содержание водорода и гелия в хромосфере Солнца дало основание для предположения, что водород в звездах превращается в гелий. Образование ядер гелия из четырех ядер водорода сопровождается выделением большого количества энергии, достаточного, чтобы сохранились огромные температуры, при которых протекает синтез.  [24]

Благодаря тому что светящаяся оболочка Солнца, хромосфера, мало прозрачна для излучения, испускаемый ею спектр близок к спектру черного тела, хотя и не совпадает с ним точно.  [25]

К характерным особенностям В.з. относится также наличие мощных хромосфер, корон и пятнистых фотосфер. Хромосферы проявляют себя в интенсивном излучении в линиях Н, Call и MglT, короны - н рептг. Пятнистость фотосфер обнаружена по колебаниям блеска малой амплитуды ( десятые и сотые доли звездной величины) с периодами в неск.  [26]

Все изменения, происходящие в фотосфере, хромосфере и солнечной короне, и обусловленные этим изменения сложного излучения Солнца представляют собой различные проявления солнечной деятельности или, как принято говорить, солнечной активности. Солнечная активность непрерывно то ослабевает, то усиливается. Изменения солнечной активности происходят регулярно ( периодически) и нерегулярно.  [27]

Одним из важных результатов комплексных исследований фотосферы, хромосферы и короны явилось представление о тесной МГД связи явлений на разных высотах. Определяющим является фотосферное поле, как наиболее мощное. И, естественно, возникает вопрос о природе магнитного поля под фотосферой. Прорыв в этой области сделала гелиосейсмоло-гия, достигшая только за последние годы огромной точности при однородных длительных измерениях на КА ( SOHO и др.) и при выполнении наземных сетевых программ GONG и др. Подфотосферные параметры определяются по данным распространения во всей подфотосферной среде низкочастотных ( со - 5-мин) звуковых колебаний.  [28]

Попробуем теперь понять, почему так сильно разогреваются хромосфера и нижние области солнечной короны. Конечно, излучение, испускаемое фотосферой, греет хромосферу и корону. Как показал известный российский астрофизик академик Андрей Борисович Северный ( 1913 - 1987), поверхность Солнца все время как бы дышит или, лучше сказать, пульсирует ( с периодом в 160 минут): огромные участки солнечной поверхности, достигающие в поперечнике ста тысяч километров, то поднимаются на десятки километров, то опускаются. Это напоминает мехи гигантского органа. Можно сказать, что Солнце мощно ревет, воет, кричит, порождая вблизи поверхности мощные звуковые волны. Они-то и разогревают столь сильно хромосферу и корону. Тем самым Солнце как бы стряхивает с себя высокоэнерге-тичные частицы и усиливает выброс энергии в космическое пространство. Ведь чем выше температура плазмы солнечной короны, тем быстрее движутся ее частицы и, значит, тем скорее ( и тем дальше) они могут удалиться от поверхности Солнца.  [29]

30 Физические характеристики слоев Солнца. р - плотность, Т - температура, f - давление, п - число частиц в 1 см. Толщина фотосоеры и хромосферы на рисунке несколько преувеличена. [30]



Страницы:      1    2    3    4