Jump to content

Активный регион

(Перенаправлено из Активных регионов )

В физике Солнца и наблюдениях активная область — это временная особенность в атмосфере Солнца, характеризующаяся сильным и сложным магнитным полем . Они часто связаны с солнечными пятнами и обычно являются источником сильных извержений, таких как корональные выбросы массы и солнечные вспышки . [ 1 ] Количество и расположение активных областей на солнечном диске в любой момент времени зависит от солнечного цикла . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Номера регионов

[ редактировать ]

(SWPC) присваивает 4-значные номера регионов Недавно наблюдаемым активным областям на солнечном диске Центр прогнозирования космической погоды на следующий день после первоначального наблюдения. Номер региона, присвоенный конкретному активному региону, добавляется к ранее присвоенному номеру. Например, за первым наблюдением активной области 8090, или AR8090, последовал AR8091.

Согласно SWPC, региону присваивается номер, если он соответствует хотя бы одному из следующих критериев: [ 7 ]

  1. Он содержит группу солнечных пятен класса C или выше, основанную на системе классификации солнечных пятен Модифицированного Цюрихского класса.
  2. Он содержит группу солнечных пятен класса A или B, подтвержденную как минимум двумя наблюдателями, желательно с интервалом наблюдений более одного часа.
  3. Он произвел солнечную вспышку с рентгеновским всплеском. [ нужны разъяснения ]
  4. Он содержит пляж с яркостью белого света не менее 2,5 (по линейной шкале 1-5, 5 = вспышка) и имеет протяженность не менее пяти гелиографических градусов .
  5. Он содержит яркую пляжную полосу возле западного края, предположительно разрастающуюся.

В июле 2002 года количество регионов достигло 10 000. Однако SWPC продолжал использовать 4-значные цифры с включением ведущих нулей. [ 8 ] [ 9 ]

Магнитное поле

[ редактировать ]
Сильно упрощенная схема магнитного поля активной области, иллюстрирующая ее биполярную природу.

Магнитная классификация Маунт-Вилсон

[ редактировать ]

Система магнитной классификации Маунт-Вильсона, также известная как система магнитной классификации Хейла, представляет собой метод классификации магнитного поля активных областей. Впервые он был представлен в 1919 году Джорджем Эллери Хейлом и его сотрудниками, работавшими в обсерватории Маунт-Вилсон . [ 10 ] Первоначально он включал только магнитные классификации α, β и γ, но позже был изменен Х. Кюнцелем в 1965 году, включив в него квалификатор δ. [ 11 ] [ 9 ]

Классификация Описание [ 12 ] [ 9 ] [ 13 ]
а Активная область, содержащая одно солнечное пятно или группу солнечных пятен, имеющих одинаковую магнитную полярность. Аналог противоположной полярности все еще присутствует, но он слаб или недостаточно сконцентрирован, чтобы образовывать солнечные пятна.
б Активная область, содержащая как минимум два солнечных пятна или группы пятен, имеющих противоположную магнитную полярность. Также присутствует простая нейтральная линия между двумя полярностями.
с Активная область с пятнами, имеющими полностью перемешанную магнитную полярность.
б-в Активная область как минимум с двумя солнечными пятнами или группами солнечных пятен, которые имеют противоположную магнитную полярность (следовательно, β), но не имеют четко выраженной нейтральной линии, разделяющей противоположные полярности (следовательно, γ).
д Определитель для других классов, указывающий на наличие теней противоположной полярности в пределах одной полутени, разделенной не более чем на 2 ° по гелиографическому расстоянию.
б-д Активная область с магнитным полем β и хотя бы одной парой теней противоположной полярности в пределах одной полутени (следовательно, δ).
б-в-г Активная область с магнитным полем β-γ и по крайней мере одной парой теней противоположной полярности в пределах одной полутени (следовательно, δ).
c-d Активная область с магнитным полем γ и хотя бы одной парой теней противоположной полярности в пределах одной полутени (следовательно, δ).

Солнечные пятна

[ редактировать ]
Активная область в видимом свете, показывающая группу солнечных пятен.
Эволюция группы солнечных пятен во времени.

Сильный магнитный поток, обнаруженный в активных областях, часто достаточно силен, чтобы подавлять конвекцию . Без конвекции, переносящей энергию из недр Солнца в фотосферу, температура поверхности снижается вместе с интенсивностью испускаемого излучения черного тела . Эти области более холодной плазмы известны как солнечные пятна и часто появляются группами. [ 14 ] Однако не во всех активных областях есть солнечные пятна. [ 8 ]

Возникновение магнитного потока

[ редактировать ]

Активные области формируются в процессе возникновения магнитного потока, во время которого магнитные поля, генерируемые солнечным динамо, выходят из недр Солнца. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] : 118 

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Зелл, Холли (20 апреля 2015 г.). «Активные области Солнца» . НАСА . Проверено 18 июля 2021 г.
  2. ^ Уоррен, Гарри П.; Уайнбаргер, Эми Р.; Брукс, Дэвид Х. (10 ноября 2012 г.). «Систематическое исследование высокотемпературного излучения в солнечных активных областях». Астрофизический журнал . 759 (2): 141. arXiv : 1204.3220 . Бибкод : 2012ApJ...759..141W . дои : 10.1088/0004-637X/759/2/141 . S2CID   119117669 .
  3. ^ Дель Занна, Г. (октябрь 2013 г.). «Мультитепловая эмиссия в солнечно активных регионах» . Астрономия и астрофизика . 558 : А73. Бибкод : 2013A&A...558A..73D . дои : 10.1051/0004-6361/201321653 .
  4. ^ Басу, Сарбани; Антия, Ее Величество; Богарт, Ричард С. (август 2004 г.). «Кольцевой анализ структуры активных областей Солнца» . Астрофизический журнал . 610 (2): 1157–1168. Бибкод : 2004ApJ...610.1157B . дои : 10.1086/421843 .
  5. ^ Хагино, Масаоки; Сакураи, Такаши (25 октября 2004 г.). «Широтое изменение спиральности в солнечных активных областях» . Публикации Астрономического общества Японии . 56 (5): 831–843. дои : 10.1093/pasj/56.5.831 .
  6. ^ Чжан, Цзе; Ван, Юмин; Лю, Ян (10 ноября 2010 г.). «Статистические свойства солнечных активных областей, полученные с помощью системы автоматического обнаружения, и вычислительные погрешности» . Астрофизический журнал . 723 (2): 1006–1018. Бибкод : 2010ApJ...723.1006Z . дои : 10.1088/0004-637X/723/2/1006 . S2CID   122852367 .
  7. ^ Петроу, годовое общее собрание акционеров (2022 г.). Физические свойства хромосферных особенностей: пляж, павлиньи струи и все это калибровка (доктор философии). Стокгольмский университет. дои : 10.13140/RG.2.2.36047.76968 .
  8. ^ Jump up to: а б «Краткая информация о солнечном регионе | Центр прогнозирования космической погоды NOAA / NWS» . www.swpc.noaa.gov . Проверено 4 ноября 2021 г.
  9. ^ Jump up to: а б с Джаггли, ЮАР; Нортон, А.А. (16 марта 2016 г.). «МАГНИТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АКТИВНЫХ ОБЛАСТЕЙ СОЛНЦА 1992–2015 ГГ.» . Астрофизический журнал . 820 (1): Л11. arXiv : 1603.02552 . Бибкод : 2016ApJ...820L..11J . дои : 10.3847/2041-8205/820/1/L11 . S2CID   15138687 .
  10. ^ Хейл, Джордж Э.; Эллерман, Фердинанд; Николсон, С.Б.; Джой, А.Х. (апрель 1919 г.). «Магнитная полярность солнечных пятен» . Астрофизический журнал . 49 : 153. Бибкод : 1919ApJ....49..153H . дои : 10.1086/142452 . Проверено 29 декабря 2021 г.
  11. ^ Кюнцель, Х. (декабрь 1965 г.). «О классификации групп солнечных пятен» . Астрономические новости . 288 : 177. Бибкод : 1965АН....288..177К . Проверено 29 декабря 2021 г.
  12. ^ Наблюдения за космической средой, Методы оптических наблюдений Солнца, Руководство AFWAMAN 15-1 (PDF) . Метеорологическое агентство ВВС. 2013 . Проверено 28 декабря 2021 г.
  13. ^ «Магнитная классификация солнечных пятен» . SpaceWeatherLive . Парсек vzw . Проверено 29 декабря 2021 г.
  14. ^ «Ресурс солнечных пятен SECEF» . image.gsfc.nasa.gov . Архивировано из оригинала 22 ноября 2021 г. Проверено 24 августа 2021 г.
  15. ^ ван Дриэль-Гестейи, Лидия; Грин, Люси Мэй (декабрь 2015 г.). «Эволюция активных регионов» . Живые обзоры по солнечной физике . 12 (1). Бибкод : 2015LRSP...12....1В . дои : 10.1007/lrsp-2015-1 . S2CID   118831968 .
  16. ^ Чунг, Марк CM; Исобе, Хироаки (2014). «Появление потока (теория)» . Живые обзоры по солнечной физике . 11 (3). Бибкод : 2014LRSP...11....3C . дои : 10.12942/lrsp-2014-3 . S2CID   122762353 .
  17. ^ Ашванден, Маркус Дж. (2019). Солнечная физика нового тысячелетия . Библиотека астрофизики и космических наук. Том. 458. Чам, Швейцария. дои : 10.1007/978-3-030-13956-8 . ISBN  978-3-030-13956-8 . S2CID   181739975 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c8f7399dfe6b67f5dc4ccd4dac3a4596__1719022200
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c8/96/c8f7399dfe6b67f5dc4ccd4dac3a4596.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Active region - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)