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,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。然而,对于太阳大气层自转速度的变化规律,至今没有确切定论。”
“我们经过分析发现,太阳大气的自转速度随着太阳大气高度的升高,有明显增加的趋势,也就是说,太阳色球层的自转转速比光球层快。”李川解释,此前人们曾猜测,太阳高层大气的转动是由低层大气的粘滞效应带动的,所以自转速度应该随高度而逐渐降低,但此次观测到的自转现象与之相反。研究人员发现,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。
丁明德表示,“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,相当于为整个太阳大气做了一次全方位扫描,再通过谱线进行反演,由此得到了国际上首个太阳大气多层次多普勒速度图。
“太阳高层大气温度比较高,等离子体完全电离为离子和电子,它们会冻结在太阳磁场上,跟着磁场一起转,所以磁场得以更高效地拖拽太阳大气,因而转速快;但太阳低层大气的温度相对较低,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,所以转速慢一些。”丁明德认为,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。
真人游戏平台app“与以往人们对太阳自转的理解不同,太阳大气从内到外的自转速度越来越快。”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。
395.29MB
查看147.35MB
查看67.8MB
查看923.98MB
查看693.18MB
查看128.32MB
查看980.42MB
查看752.62MB
查看658.27MB
查看752.59MB
查看745.81MB
查看101.26MB
查看661.34MB
查看637.44MB
查看118.45MB
查看565.23MB
查看621.12MB
查看190.33MB
查看956.83MB
查看443.95MB
查看931.58MB
查看356.26MB
查看932.44MB
查看143.80MB
查看307.98MB
查看661.86MB
查看321.14MB
查看920.24MB
查看611.47MB
查看413.39MB
查看976.82MB
查看175.44MB
查看453.51MB
查看123.90MB
查看201.74MB
查看571.79MB
查看662.63MB
查看823.36MB
查看975.55MB
查看926.58MB
查看908.58MB
查看105.57MB
查看762.28MB
查看572.21MB
查看439.85MB
查看186.36MB
查看421.18MB
查看373.83MB
查看379.80MB
查看989.11MB
查看157.13MB
查看854.44MB
查看456.48MB
查看468.56MB
查看240.26MB
查看208.21MB
查看185.40MB
查看608.83MB
查看509.90MB
查看315.97MB
查看672.52MB
查看487.57MB
查看125.37MB
查看982.91MB
查看843.44MB
查看358.96MB
查看552.86MB
查看181.45MB
查看549.20MB
查看470.53MB
查看660.62MB
查看989.12MB
查看659.73MB
查看246.75MB
查看124.30MB
查看748.15MB
查看979.95MB
查看374.80MB
查看485.55MB
查看549.73MB
查看951.42MB
查看647.50MB
查看352.83MB
查看438.29MB
查看506.31MB
查看965.23MB
查看923.19MB
查看615.86MB
查看451.90MB
查看248.48MB
查看337.96MB
查看421.54MB
查看773.11MB
查看313.71MB
查看906.14MB
查看712.68MB
查看151.38MB
查看252.99MB
查看315.72MB
查看444.71MB
查看699.34MB
查看632.77MB
查看885.14MB
查看314.44MB
查看
513泰兴sk
2025-06-25 16:57:19 推荐
524188****6709
2025-06-25 17:13:17 不推荐
655152****5393
2025-06-25 0-1:12:38 推荐
21少年骇客顶足球
2025-06-23 04:12:05 推荐