记者5日获悉,由中国科学院国家天文台、紫金山天文台和南京大学组成的研究团队基于“羲和”卫星对太阳耀斑源区的各种物理过程进行了区域综合光谱分析。他们成功解构了太阳暗条纹的升降、喷发过程中耀斑区色球层的压缩和蒸发等各种物理过程的特征,以及每个过程晕的时间序列光谱特征。这为从恒星的一般Hα谱(氢原子电子跃迁时产生的光谱的红色发射线)数据解构恒星大气活动爆发起源区的相关物理过程提供了关键线索。相关成果近日发表在国际期刊“天体物理学学报”。太阳是距离地球最近的恒星。作为一颗具有“暴力行为”的恒星,太阳的爆炸经常会出现剧烈的能量释放现象,例如太阳耀斑、太阳灯丝爆炸和日冕物质抛射等。论文通讯作者、国家天文台项目研究员侯宜军表示,类似的恒星大气爆炸现象也存在于太阳系外的恒星-行星系统中。 “但由于缺乏对单颗恒星的长期连续监测,缺乏具有空间分辨率的磁场和多波段观测,我们不知道它的起源和发展。‘羲和’Hα光谱的全面剧变为我们进行太阳与恒星的对比研究,揭开恒星大气爆发活动区域的起源之谜提供了机会。”侯宜军说。在这项研究中,团队分析了五种不同类型的太阳耀斑事件2024年西河观测到。侯宜军告诉记者:“与过去的太阳耀斑有什么不同。”论文第一作者、中科院紫金山天文台与国家天文台联合培养的博士生刘晓峰介绍,团队已经在YAO区域发现,空间积分的Hα谱线呈现出连续的辐射增强线、谱线展宽和红翼不对称,对应于色球层的压缩过程;而在太阳暗条纹处于不同演化阶段的不同地点,空间积分Hα光谱呈现出从加速蓝移吸收到衰减蓝移吸收,再到红移吸收的特征变化,完整记录了暗条纹冷等离子体的加速上升、衰变和崩溃。 “‘羲和’提供了有关动态等离子体过程的丰富信息。太阳耀斑源区的低层大气。这项研究探讨了‘羲和’在太阳和恒星比较研究领域的科学价值。”论文作者、南京大学教授李川说。
(编辑:何鑫)