解耦太阳过渡区中的流动
太阳与恒星天体物理
2018-07-11 v1
摘要
在过渡区温度下形成的太阳与恒星谱线中测得的平均速度一直难以解释。然而,太阳大气的真实三维辐射磁流体动力学(3D rMHD)模型能够复现观测到的主要谱线位移,并可能因此成为解决这些问题的关键。我们新的 3D rMHD 模拟旨在阐明色球与日冕之间物质如何流动,以及日冕物质如何维持。被动示踪粒子(即所谓软木塞)允许随时间追踪等离子体团块,从而不仅在局部、也在共动坐标系中研究等离子体温度与速度的变化。通过追踪软木塞的轨迹,我们可以研究物质与能量流动,并理解观测速度的组成。我们的发现表明,大部分过渡区物质正在冷却。模型中过渡区红移占主导可由中低过渡区下流物质占更高比例来解释。上过渡区平均上流可由上流强于下流且上流物质占比更高共同解释。中低过渡区温度最常见的是冷却且向下运动的软木塞组合。对于这些软木塞,观测到沿磁力线的压力梯度与沿磁力线的速度之间存在强相关,表明其形成机制与向下传播的压力扰动有关。上过渡区温度的软木塞经历相当缓慢、高度变化但持续的加热过程。
引用
@article{arxiv.1804.07513,
title = {Disentangling flows in the solar transition region},
author = {P. Zacharias and V. H. Hansteen and J. Leenaarts and M. Carlsson and B. V. Gudiksen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.07513},
year = {2018}
}
备注
13 pages, 10 figures, online movie