Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Эвершед эффект , названный в честь британского астронома Джона Эвершеда , [1] представляет собой радиальный поток газа через фотосферу поверхность полутени от пятен от внутренней границы с тенью по направлению к внешнему краю. [2]

Скорость варьируется от примерно 1 км / с на границе между тени и полутенью до максимального значения примерно вдвое больше в середине полутени и падает до нуля на внешнем крае полутени. Эвершед впервые обнаружил это явление в январе 1909 года, работая в Солнечной обсерватории Кодайканал в Индии [3], когда он обнаружил, что спектральные линии солнечных пятен показывают доплеровский сдвиг .

Впоследствии измерения спектральных эмиссионных линий, излучаемых в ультрафиолетовых длинах волн, показали систематическое красное смещение. Эффект Эвершеда присущ каждой спектральной линии, образующейся при температуре ниже 10 5  К; этот факт означал бы постоянный нисходящий поток из переходной области к хромосфере . Наблюдаемая скорость составляет около 5 км / с. Конечно, это невозможно, поскольку, если бы это было правдой, корона исчезла бы за короткое время, а не зависла бы над Солнцем при температуре в миллион градусов на расстояниях, намного превышающих радиус Солнца.

Было предложено множество теорий, объясняющих это красное смещение в профилях линий переходной области, но проблема все еще не решена, поскольку когерентная теория должна учитывать все физические наблюдения: профили УФ-линий в среднем смещены в красную сторону, но они показывают обратное и обратное смещение. колебания четвертой скорости одновременно.

В обобщенном виде предлагаемые механизмы:

Эффект был отмечен почтовой маркой, выпущенной в Индии 2 декабря 2008 г. [10]

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Stratton, FJM (1957). «Джон Эвершед 1864–1956» . Биографические воспоминания членов Королевского общества . 3 : 40–51. DOI : 10,1098 / rsbm.1957.0004 . JSTOR  769351 .
  2. ^ Эвершед, J. (1909). «Радиальное движение в солнечных пятнах» (PDF) . Ежемесячные уведомления Royal Astron. Soc . 69 (5): 454–458. Bibcode : 1909MNRAS..69..454E . DOI : 10.1093 / MNRAS / 69.5.454 .
  3. Перейти ↑ Subramanian, TS (1999). «Столетие солнечной обсерватории» . Линия фронта . 16 (13). Архивировано из оригинала 17 июля 2012 года . Проверено 27 апреля 2013 года .
  4. ^ Мейер, Ф .; Шмидт, HU (1968). "Magnetisch ausgerichtete Strömungen zwischen Sonnenflecken". З. Энгью. Математика. Мех. (на немецком). 48 : 218. Полномочный код : 1968ZaMM ... 48..218M .
  5. ^ Маришка, jT; Борис, JP (1983). «Динамика и спектроскопия асимметрично нагретых корональных арок». Астрофизический журнал . 267 : 409. Bibcode : 1983ApJ ... 267..409M . DOI : 10.1086 / 160879 .
  6. ^ Athay, RG (1984). «Происхождение спикул и нагрев нижней переходной области». Астрофизический журнал . 287 : 412. Bibcode : 1984ApJ ... 287..412A . DOI : 10.1086 / 162700 .
  7. ^ Kjeldseth-Мо; Brynildsen, N .; Brekke, P .; Engvold, O .; и другие. (1988). «Газовые потоки в переходной области над пятнами». Астрофизический журнал . 334 : 1066. Bibcode : 1988ApJ ... 334.1066K . DOI : 10.1086 / 166899 .
  8. ^ Hansteen, Вигго (1993). «Новая интерпретация красного смещения, наблюдаемого в оптически тонких линиях переходной области». Астрофизический журнал . 402 : 741. Bibcode : 1993ApJ ... 402..741H . DOI : 10.1086 / 172174 .
  9. ^ Реале, Ф .; Serio, S .; Перес, Г. (1996). «Радиационно-обусловленные нисходящие потоки и красные смещения линий переходной области. I. Эталонная модель». Астрономия и астрофизика . 316 : 215. Bibcode : 1996A & A ... 316..215R .
  10. ^ «Марки - 2008» . Почтовый департамент правительства Индии. Архивировано из оригинального 12 августа 2013 года . Проверено 2 августа 2013 года .