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摘要:太阳雨发生时,过热的等离子体上升到太阳的环形磁力线,然后回落到表面。然而,梅森在任何SDO的流光带录像中都找不到等离子体下落的痕迹。这意味着,无论是什么过程导致等离子体加热并沿着磁力线上升,都发生在太阳大气中比以前想象的要窄得多的区域。这意味着驱动这些无处不在的喷泉的过程可以帮助解释太阳的一个永恒的奥秘——为什么太阳的大气层比它的表面热近300倍?
今天对太阳的天气预报要求达到10000华氏度(5500摄氏度)的高温,持续的超音速风,巨大熔岩灯斑的神秘喷发,哦,是的,还有小雨。所以,你知道,带上雨伞。
听起来很奇怪,下雨在太阳上是比较常见的事情。与地球上的雨水不同,液态水蒸发,凝结成云,然后在变得足够重后又以水滴的形式落下,太阳雨是等离子体(组成太阳的热的带电气体)快速加热和冷却的结果太阳耀斑爆发后形成巨大的环形磁力线,可以将太阳表面的等离子体从几千华氏度加热到近200万华氏度(110万摄氏度)。然而,现在,美国宇航局的科学家们相信他们已经在太阳上发现了一个全新的结构,即使没有太阳耀斑的强烈热量,也可能产生长达数天的暴雨。[彩虹相册:太阳的多种颜色]
“这些结构被识别的容易程度和所有观测期间的降雨频率为这是一种普遍现象的结论提供了有力的支持,”作者在研究中写道,
寻找熔融的雨水探测到这些毛毛细雨的结构让美国宇航局的研究员艾米莉·梅森感到惊讶,他正在搜搜SDO的录像,寻找被称为头盔飘带的巨大结构中的降雨迹象——100万英里高(160万公里)的磁场环,以一个骑士尖尖的头盔命名。
这些飘带在日食期间从日冕或其大气最外层跃出时清晰可见研究人员写道,这似乎是一个寻找太阳雨的好地方。然而,梅森在任何SDO的流光带录像中都找不到等离子体下落的痕迹。她所看到的是许多明亮、低矮、神秘的结构,后来她和她的团队将这些结构确定为RNTPs。
研究人员写道,这些结构相对较低的高度可能是研究结果最有趣的方面。在太阳表面达到最大30000英里(50000公里),RNTPS只有大约2%,就像Mason和她的团队正在观看的头盔流光一样高。这意味着,无论是什么过程导致等离子体加热并沿着磁力线上升,都发生在太阳大气中比以前想象的要窄得多的区域。
这意味着驱动这些无处不在的喷泉的过程可以帮助解释太阳的一个永恒的奥秘——为什么太阳的大气层比它的表面热近300倍?”
“我们仍然不知道是什么在加热日冕,但我们知道它必须发生在这一层,”梅森在一份声明中说。
15个令人难忘的恒星图像宇宙中12个最奇怪的物体9个科学借口,为什么我们还没有找到外星人”“最初发表在《生活科学》。
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