science >> Wetenschap >  >> Astronomie

Wetenschappers onthullen details over magnetische herverbinding die de uitbarsting van zonnefilamenten veroorzaken

Schematische diagrammen van de herconfiguratie en uitbarsting van een gloeidraad door magnetische herverbinding met het opkomende magnetische veld. Krediet:Li Leping

De uitbarsting van een zonnefilament veroorzaakt een coronale massa-ejectie, wat een belangrijke aanjager is van ruimteweer. Begrijpen hoe filamenten uitbarsten is dus essentieel voor ruimteweersvoorspellingen.

Zowel waarnemingen als simulaties suggereren dat de uitbarsting van filamenten nauw verband houdt met het ontstaan ​​van magnetische flux. Er wordt gedacht dat uitbarsting wordt veroorzaakt door magnetische herverbinding tussen een gloeidraad en een opkomende flux. Details van een dergelijke heraansluiting zijn echter zelden gepresenteerd.

Onlangs heeft een onderzoeksteam onder leiding van Dr. Li Leping van de National Astronomical Observatories van de Chinese Academie van Wetenschappen (NAOC) de details onthuld van de herverbinding tussen een gloeidraad en de nabijgelegen opkomende velden, wat leidde tot de herconfiguratie en daaropvolgende gedeeltelijke uitbarsting van het filament.

De studie is gepubliceerd in The Astrophysical Journal op 18 augustus.

In het actieve gebied NOAA 12816 bevond zich op 21 april 2021 een gloeidraad boven de polariteitsinversielijnen. In de buurt van de noordwestelijke eindpunten van de gloeidraad kwamen magnetische velden tevoorschijn en werden opnieuw verbonden met de gloeidraad, waardoor een nieuw opnieuw aangesloten gloeidraad en lussen werden gevormd.

Er trad herhaaldelijk een stroomlaag op op het grensvlak van de gloeidraad en de nabijgelegen opkomende velden. "Om de gedetailleerde herverbinding te begrijpen, hebben we enkele parameters van de huidige platen gemeten, zoals de lengte, breedte, herverbindingssnelheid, temperatuur, emissiemeting en elektronendichtheid", zei Dr. Li, eerste auteur van het onderzoek.

Heldere plasmoïden vormden zich in het huidige vel, plantten zich er bidirectioneel langs voort, en verder langs de nieuw opnieuw verbonden gloeidraad en lussen. "Dit resultaat duidt op de aanwezigheid van plasmoïde-instabiliteiten tijdens het herverbindingsproces", zegt prof. Hardi Peter van het Max-Planck Institute for Solar System Research, een co-auteur van de studie.

De nieuw aangesloten gloeidraad barstte vervolgens los, terwijl de niet-opnieuw aangesloten gloeidraad stabiel bleef. De gloeidraad is dus slechts gedeeltelijk uitgebarsten. "Deze resultaten suggereren dat de herverbindingsgerichte oriëntatie van de opkomende velden in de buurt van de gloeidraad alleen niet kan leiden tot de uitbarsting van de hele gloeidraad", zei Dr. Li. "Sommige andere parameters, zoals de positie, afstand, sterkte en gebied, zijn ook cruciaal voor het veroorzaken van de uitbarsting van de gloeidraad." + Verder verkennen

Nieuwe vacuüm-zonnetelescoop onthult versnelling van magnetische herverbinding