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confined太阳耀斑内瞬态反FIP等离子体成分演化

太阳与恒星天体物理 2019-04-17 v1

摘要

理解太阳日冕中的元素丰度变化,可揭示物质与能量如何从色球层流入日球层。观测到的变化取决于太阳大气主要元素的第一电离势(FIP)。高FIP元素(>10 eV)在日冕中保持光球丰度,而低FIP元素丰度增强。反之,反FIP(IFIP)指高FIP元素增强或低FIP元素耗尽。我们利用Hinode极紫外成像光谱仪的空间分辨光谱观测(具体为Ar XIV/Ca XIV强度比),研究一个新建涌现、高度剪切活动区内两次confined耀斑中等离子体成分的分布与演化。在第一次耀斑的衰减相,耀斑带上方斑块从FIP效应演化为IFIP效应,而耀斑环顶显示出更强的FIP效应。随后斑块与环的成分演化回耀斑前基线状态。我们提出了一种解释:在高度剪切涌现磁场的磁绳中发生耀斑,如何能在被耀斑带穿过的合并本影上方产生耀斑调制的IFIP等离子体成分。合并本影间的地下重联导致低FIP元素耗尽,这是下方波通量增加的结果。当耀斑带穿过本影时,该物质被蒸发。我们的结果与产生IFIP偏置等离子体的有质动力分馏模型(Laming2015)一致。

关键词

引用

@article{arxiv.1902.06948,
  title  = {Transient Inverse-FIP Plasma Composition Evolution within a Confined Solar Flare},
  author = {Deborah Baker and Lidia van Driel-Gesztelyi and David H. Brooks and Gherardo Valori and Alexander W. James and J. Martin Laming and David M. Long and Pascal Demoulin and Lucie M. Green and Sarah A. Matthews and Katalin Olah and Zsolt Kovari},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1902.06948},
  year   = {2019}
}

备注

18 pages, 9 figures