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研究出乎意料的是,研究人员发现,沿着火炬电流表测量的磁场轮廓与该团队的数值模拟的预测结果非常匹配,这些预测是基于一个著名的理论模型来解释太阳耀斑物理学的,该理论最早是在2000年提出的。研究小组在今年早些时候发表在《科学》杂志上的报道称,它最终可以在火炬着火后直接对演化中的磁场强度进行定量测量。
继续进行调查,研究小组的最新分析结合了在天体物理学中心进行的数值模拟。耀斑是过去11年太阳周期中发生的第二大耀斑,它是由快速日冕物质抛射(CME)引起的,从而推动了上部日冕的大规模电击。
哈佛大学与史密森尼(CfA)利用EOVSA的光谱成像观测结果和从X8.2大小的太阳耀斑收集的多波长数据(将无线电波扩展为X射线)。该论文的主要作者,新泽西理工大学物理学教授陈斌说:这项研究的主要目标之一是更好地了解太阳喷发的基本物理学。陈说:令我们惊讶的是,当前薄板的测量磁场轮廓与数十年前的理论预测完美匹配。结果表明,巨大的电流薄片穿过铁芯扩宽区域,延伸了40,000多公里,在该区域中,相反的磁场线彼此靠近,断开并重新连接,从而产生了为扩口提供动力的强大能量。到目前为止,所有能量在太阳耀斑中存储和释放的地方都是不可见的。通过这项研究,我们终于测量了磁场的细节这是第一次,这使我们对太阳主要耀斑的引擎有了新的认识。
太阳耀斑是太阳系最强大的爆炸,能够严重破坏地球上的技术,例如卫星运行,GPS导航和通讯系统,等等。研究人员说,这项研究对推动如此强大爆发的引擎的新见解可能有助于未来太空天气预报,以预测太阳耀斑可能释放出的灾难性能量。
一旦有了这些数据,以及合著者Gregory Fleishman和Gelu Nita创建的分析工具,我们就可以开始分析辐射进行这些测量。以分析形式出现在1990年代。
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研究小组认为,这种结构很可能是火炬高能电子被捕获并加速到接近光速的主要场所。基于EOVSA在微波波长下对事件的观察,新发现提供了首次测量结果,可表征爆炸中心的磁场和粒子。
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