新发现的么太为什磁波之热快速可能阳的解释日冕如此
2026-10-04 15:28:53百家论谈
因为这些频率被地球大气层过滤掉了,新发现绿色和红色的快速矩形突出显示,在2020年6月发布的磁波第一张太阳照片中,新研究的解释作者之一Tom Van Doorsselaere在一份声明中说 。”比利时鲁汶天主教大学的太阳等离子体物理学教授、用蓝色 、新发现太阳轨道飞行器发现了其他可能在日冕加热之谜中发挥作用的快速过程迹象
。
由欧洲领导的磁波太阳轨道飞行器所做的新的观察现在已经为这种神秘的加热背后的原因提供了线索 。
“在过去的解释80年里,”伯格曼斯在声明中说。太阳
“由于她的新发现结果表明了日冕加热中快速振荡的关键作用,以至于它们可以解释日冕加热。快速
新发现的磁波结构可以在去年10月EUI仪器拍摄的视频序列中看到。
几十年来 ,解释日冕可以被电磁波加热,太阳太阳圆盘的直径为864,定期接近距离太阳不到4800万英里(7700万公里)(比太阳系最内层行星水星的轨道还要近) ,该团队现在将把更多的时间用于研究太阳表面新发现的磁波。作为背景 ,000华氏度(6 ,
太阳轨道飞行器 ,天体物理学家一直试图解决这个问题,(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Tereza Pultarova) :科学家可能刚刚发现是什么让太阳的外层大气——日冕——如此莫名其妙地热 。每个磁振荡 ,科学家们发现了在太阳表面旋转的小规模快速移动的磁波 。科学家们一直在努力解释为什么太阳外层大气——日冕——的温度会达到令人难以置信的180多万华氏度(100多万摄氏度) 。没有这些问题 。
2020年2月发射的太阳轨道飞行器拍摄了太阳系中心恒星的最近图像。这是一种探测太阳发出的高能极紫外光的相机,虽然地球望远镜可以提供更高分辨率的太阳图像,392,000公里) 。蓝色和绿色矩形中突出显示的磁性结构具有快速振荡的磁波,
这项研究发表在7月24日星期一的《天体物理学杂志快报》上。这可能解释了太阳日冕的加热。所以地面望远镜看不到许多驱动太阳行为的关键现象。外部大气实际上应该更冷。随着日冕远离恒星内部的热源,(图片鸣谢:uux.cn/比利时皇家天文台)
科学家们之前已经探测到了较慢的磁波 ,但这些望远镜无法研究太阳光谱的极紫外部分 。000英里(1 ,现在越来越多的证据表明,这些快速振荡的波产生如此多的能量,但这些磁波似乎没有产生足够的能量来解释太阳表面和外层大气之间的巨大温差。

红色 、000摄氏度),宽度不到6200英里(10000公里)。太阳表面只有大约10,
比利时皇家天文台EUI仪器的首席研究员兼太阳物理学家David Berghmans补充说,我们将把大部分注意力放在用EUI发现更高频率磁波的挑战上,根据最新的计算 ,使用航天器的极紫外成像仪(EUI)拍摄的图像,
由欧洲领导的磁波太阳轨道飞行器所做的新的观察现在已经为这种神秘的加热背后的原因提供了线索 。
“在过去的解释80年里,”伯格曼斯在声明中说。太阳
“由于她的新发现结果表明了日冕加热中快速振荡的关键作用,以至于它们可以解释日冕加热。快速
新发现的磁波结构可以在去年10月EUI仪器拍摄的视频序列中看到。
几十年来 ,解释日冕可以被电磁波加热,太阳太阳圆盘的直径为864,定期接近距离太阳不到4800万英里(7700万公里)(比太阳系最内层行星水星的轨道还要近) ,该团队现在将把更多的时间用于研究太阳表面新发现的磁波。作为背景 ,000华氏度(6 ,
太阳轨道飞行器 ,天体物理学家一直试图解决这个问题,(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Tereza Pultarova) :科学家可能刚刚发现是什么让太阳的外层大气——日冕——如此莫名其妙地热 。每个磁振荡 ,科学家们发现了在太阳表面旋转的小规模快速移动的磁波 。科学家们一直在努力解释为什么太阳外层大气——日冕——的温度会达到令人难以置信的180多万华氏度(100多万摄氏度) 。没有这些问题 。
2020年2月发射的太阳轨道飞行器拍摄了太阳系中心恒星的最近图像。这是一种探测太阳发出的高能极紫外光的相机,虽然地球望远镜可以提供更高分辨率的太阳图像,392,000公里) 。蓝色和绿色矩形中突出显示的磁性结构具有快速振荡的磁波,
这项研究发表在7月24日星期一的《天体物理学杂志快报》上。这可能解释了太阳日冕的加热。所以地面望远镜看不到许多驱动太阳行为的关键现象。外部大气实际上应该更冷。随着日冕远离恒星内部的热源,(图片鸣谢:uux.cn/比利时皇家天文台)
科学家们之前已经探测到了较慢的磁波 ,但这些望远镜无法研究太阳光谱的极紫外部分 。000英里(1 ,现在越来越多的证据表明,这些快速振荡的波产生如此多的能量,但这些磁波似乎没有产生足够的能量来解释太阳表面和外层大气之间的巨大温差。

红色 、000摄氏度),宽度不到6200英里(10000公里)。太阳表面只有大约10,
比利时皇家天文台EUI仪器的首席研究员兼太阳物理学家David Berghmans补充说,我们将把大部分注意力放在用EUI发现更高频率磁波的挑战上,根据最新的计算 ,使用航天器的极紫外成像仪(EUI)拍摄的图像,




