乳腺增生的前兆是什么| 头昏和头晕有什么区别| 菱角是什么| 蟹爪兰用什么肥料最好| 预警是什么意思| 霉菌性阴道炎用什么洗液好| 坐月子适合吃什么水果| 谦虚什么意思| 什么的白桦| 夏天吃什么食物| 伏羲和女娲是什么关系| 虱子长什么样| 女人喝什么茶叶最好| 吃完杏不能吃什么| 梦见打死黄鼠狼是什么意思| 自闭症是什么原因引起| 盆腔积液是什么原因| 小狗可以吃什么水果| 大姨妈量少什么原因| aojo眼镜什么档次| 什么驴技穷成语| 什么人| 刘邦和刘备什么关系| 血糖高能喝什么茶| 男生肚子疼是什么原因| 脾胃虚弱吃什么食物补| 妈妈的哥哥的老婆叫什么| 咳嗽背部疼是什么原因| 尿酸高吃什么食物好| 点了斑不能吃什么| 感冒咳嗽可以吃什么水果| 县人武部政委什么级别| 裂变是什么意思| 馨是什么意思| 切除子宫有什么影响| 测怀孕什么时候最准| 吃卡培他滨禁止吃什么| 五朵金花是什么意思| 一什么雪花| 四大皆空是什么生肖| caring什么意思| 为什么端午安康| 线索细胞是什么| 自我感动是什么意思| 3月3号是什么星座| 地黄长什么样| 射精是什么感觉| 落花雨你飘摇的美丽是什么歌| 芭乐是什么味道| 蜂蜜不能和什么一起吃| 西南方向是什么方位| 蜈蚣最怕什么东西| 香蕉不能和什么水果一起吃| 带黄金对身体有什么好处| 反胃恶心想吐吃什么药| 客单价什么意思| 嗜酸性粒细胞偏低是什么意思| mlb是什么档次| 汗管瘤用什么药能去掉| 乔治阿玛尼和阿玛尼有什么区别| 兔子不吃窝边草是什么意思| psv医学是什么意思| 扁平疣吃什么药| whatsapp是什么| 4.19是什么星座| 六允读什么| 黄斑病变是什么引起的| 2003年属羊是什么命| 日本投降是什么时候| 人参和什么泡酒壮阳| 肉桂是什么味道| 人体乳头瘤病毒是什么| 喝酒后呕吐是什么原因| 高送转是什么意思| 吃什么会导致流产| 豆干炒什么好吃| 女人养颜抗衰老吃什么最好| 报考护士资格证需要什么条件| 老年人手抖是什么原因| 什么时候闰五月| 有何指教是什么意思| 心悸是什么意思| 盯眝是什么意思| 增加胃动力最好的药是什么药| 复试一般会问什么问题| 涵字五行属什么| 第一次见面送女生什么花| 焦虑症什么症状| 吃什么可以让阴茎变硬| 血沉高说明什么问题| 晚上适合吃什么| 吐气如兰是什么意思| 溶菌酶是什么| 清炖排骨都放什么调料| 吃海鲜不能吃什么水果| 血沉高是什么意思| 藏拙是什么意思| 白头发吃什么可以变黑| 促黄体生成素是什么意思| 喝冰水牙疼是什么原因| 痛风吃什么药最好| 挂什么科| 什么的窟窿| 疳积有什么症状| 哈气是什么意思| 感康是什么药| 黑脸娃娃有什么功效| 吃什么补心| 八方来财是什么意思| 藏在我回忆里的那个人什么歌| my什么牌子| 吃什么对心脏好| 苹果是什么季节成熟的| 吃薄荷对人身体有什么好处| 为什么会长疤痕疙瘩| 寓教于乐什么意思| 分山念什么| 晚八点是什么时辰| 最里面的牙齿叫什么牙| 颐养天年是什么意思| 吃完饭就想睡觉是什么原因| 吃什么补蛋白| 胃泌素17是什么检查| 一什么耳朵| 桃园三结义是什么生肖| 力争是什么意思| 肺心病是什么原因引起的| 下巴老是长痘痘是什么原因| 大小脸去医院挂什么科| 已加一笔是什么字| 什么病才查凝血四项呢| 醉氧是什么意思| 香蕉什么时候成熟| 奥斯卡小金人什么意思| 宫颈炎是什么| 丁丁历险记的狗是什么品种| 息肉有什么症状出现| 锌过量会引发什么症状| 仓鼠是什么动物| 心脏不舒服吃什么药最好| 党参泡酒有什么功效| 宝宝大便有泡沫是什么原因| 94年属什么| 80岁是什么之年| 生气什么| jbp什么意思| 天麻什么味道| 肚子胀疼是什么原因| 组织部长是什么级别| 长歌怀采薇是什么意思| 脑脊液是什么| 战国时期是什么时候| 桂林有什么好玩的| 大肠杆菌感染吃什么药| 淋巴结肿吃什么消炎药| 西四命是什么意思| 卡地亚蓝气球什么档次| 产成品是什么意思| 鼻子油腻是什么原因| 孕妇为什么要躲着白事| 夏天用什么泡脚最好| 鱼龙混杂什么意思| 棺材中禁止放什么东西| 四川为什么叫四川| 子时属什么生肖| 螺旋杆菌感染吃什么药| 血细胞分析是查什么的| 秋天喝什么粥好| 尿频是什么原因造成的| 小便粉红色是什么原因| 九月七日是什么星座| 野餐带什么| 附骨疽是什么病| epr是什么| 白蜡烛代表什么| 植物神经紊乱吃什么药| 鱼缸为什么不能送人| 紧张性头痛吃什么药| 骨折吃什么水果| 认真是什么意思| 黑眼圈是什么原因引起的| 四级残疾证有什么用| 左眉毛上有痣代表什么| 身上红痣多是什么原因| 精尽人亡是什么意思| 老人家脚肿是什么原因引起的| 蚊子怕什么植物| 脑供血不足有什么危害| 裸辞是什么意思| cp感什么意思| 胰子是什么意思| 烈日灼心什么意思| 中央候补委员是什么级别| 龘读什么| 妈妈的弟弟的老婆叫什么| 杰五行属什么| 胰岛素抵抗是什么意思| 吃什么对肺结节好| 乙肝检查挂什么科| 一个木一个西读什么| 酒醉喝什么解酒| 微不足道是什么意思| 什么是氙气| 介入室是干什么的| 吃什么对脾胃有好处| everytime什么意思| 什么汤补气血效果最好| 西席是什么意思| 初恋什么意思| 什么是功德| 苍蝇馆子什么意思| 双排是什么意思| 小孩晚上睡觉发梦癫什么原因| 幽门螺旋杆菌做什么检查| 5月23号是什么星座| 威海的海是什么海| 拉肚子吃什么菜| 什么木材有香味| 属猪和什么属相最配| 夏天吃什么解暑| 老八是什么意思| 扁平苔藓是什么病| 一九六三年属什么生肖| 海肠是什么东西| 胆固醇偏高有什么危害| 葛根粉有什么作用| 什么水果是凉性的| ds是什么意思| 缺硒有什么症状| 英雄是什么生肖| 坐骨神经痛用什么药| 先兆性流产有什么症状| 牛奶什么时候喝| 文旦是什么| 输血前常规检查是什么| 胰腺疼吃什么药| hpc是什么| 瑄字五行属什么| 艾滋病是什么病| 为什么喝水血糖也会高| 做梦梦见猪是什么意思| 主动脉夹层是什么意思| 火山为什么会喷发| 心率低吃什么药| 喝酒后肚子疼什么原因| 26度穿什么衣服合适| 7.6是什么星座| 黑洞里面有什么| 喝酒胃疼吃什么药| 例假少吃什么药| 喝酒前吃什么药| 葵花宝典是什么意思| 五塔标行军散有什么功效| 长期低血糖对人体有什么危害| 小燕子的尾巴像什么| dsa是什么| 妈妈的姐姐的儿子叫什么| 七个小矮人分别叫什么| 为什么小腹总是胀痛| 血线高是什么意思啊| 吹箫什么意思| 迪奥是什么意思| 臭嗨是什么意思| 双手脱皮是什么原因引起的| 百度

将乐成立的农机合作社免费为贫困户机收、烘干晚稻

百度 头晕吃什么药效果好

Звёздное магнитное поле — магнитное поле, создаваемое движением проводящей плазмы внутри звёзд главной последовательности. Это движение создаётся путём конвекции, которая является одной из форм переноса энергии из центра звезды к её поверхности с помощью физического перемещения материала. Локальные магнитные поля воздействуют на плазму, в результате чего намагниченные области поднимаются по отношению к остальной части поверхности, и могут достичь даже фотосферы звезды. Этот процесс создаёт звёздные пятна на поверхности звезды (по аналогии с солнечными пятнами), и связанное с этим появление корональных петель[1].

Магнитное поле Солнца производит корональные выбросы массы. Фото NOAA

Измерение магнитного поля

править
 
Спектр на нижнем рисунке демонстрирует эффект Зеемана после того как магнитное поле воздействует на источник. На верхнем рисунке показаны линии поглощения в отсутствии магнитного поля

Магнитное поле звезды может быть измерено с помощью эффекта Зеемана. Обычно атомы в атмосфере звезды поглощают энергию на определённой частоте электромагнитного спектра, производя характерные тёмные линии поглощения в спектре. Однако, когда атомы находятся в магнитном поле, эти линии расщепляются на несколько, близкорасположенных линий. Также появляется поляризация электромагнитного излучения звезды, которая зависит от ориентации магнитного поля. Таким образом, сила и направление магнитного поля звезды может быть определена путём изучения линий в эффекте Зеемана[2][3].

Звёздный спектрополяриметр используется для измерения магнитного поля звезды. Этот инструмент состоит из спектрографа в сочетании с поляриметром. Первый инструмент, с помощью которого изучалось магнитное поле звёзд, был NARVAL, который был установлен на телескопе Бернара Лио, работавшего в обсерватории на горе Пик-дю-Миди во французских Пиренеях[4].

Различные измерения, включая магнитометрические измерения за последние 150 лет[5]: 14С в кольцах деревьев и 10Ве в кернах льда[6], установили существенную изменчивость магнитного поля Солнца на десятилетних, столетних и тысячелетних временных отрезках[7].

Генерирование магнитного поля

править

Магнитные поля звёзд, согласно теории солнечного динамо, вызваны движением вещества в конвективной зоне звезды. Эта конвективная циркуляция проводящей плазмы разрушает изначальное магнитное поле звезды, а затем создаёт дипольные магнитные поля звезды. Так как звезда испытывает дифференциальное вращение для различных широт, то магнитные линии в форме тора окружают звезду. Магнитные линии могут стать местом высокой концентрации энергии, являющейся причиной активности звезды, когда они выходят на её поверхность[8].

Магнитное поле вращающегося проводящего газа или жидкости генерирует самоусиливающиеся электрические токи и связанные с ними магнитные поля, вследствие сочетания дифференциального вращения (вращения с разными угловыми скоростями на различных широтах звезды), силы Кориолиса и индукции. Распределение токов может быть достаточно сложным, с многочисленными открытыми и закрытыми петлями, и, таким образом магнитное поле этих токов в непосредственной близости от них также достаточно сложно распределено. На больших расстояниях, однако, магнитные поля токов, текущих в противоположных направлениях взаимно компенсируются, и остаются только дипольные поля, медленно уменьшающиеся с расстоянием. Поскольку основной ток движется в направлении вращения звезды (экваториальных течений), основной компонент порождённого магнитного поля направлен перпендикулярно экватору, создавая магнитные полюса вблизи географических полюсов вращающегося тела.

Магнитные поля всех небесных тел, часто согласуются с направлением вращения, с заметными исключениями, такими как некоторые пульсары. Ещё одна особенность этой модели динамо в том, что токи, скорее переменные, а не постоянные. Их направление, и, следовательно, направление магнитного поля, которое они производят, испытывают более или менее периодические, изменения амплитуды и направления, хотя и совмещённые с осью вращения.

Основной компонент магнитного поля Солнца меняет направление каждые 11 лет (то есть с периодом около 22 лет), в результате чего изменяется величина магнитной активности Солнца. Во время покоя, активность максимальна, пятен мало (из-за отсутствия магнитного торможения плазмы) и, как результат, происходит массовый выброс плазмы высокой энергии в солнечную корону, а затем в межпланетное пространство. Столкновения солнечных пятен с противоположно направленными магнитными полями генерирует сильные электрические поля вблизи быстро исчезающих регионов выхода на поверхность магнитного поля. Это электрическое поле ускоряет электроны и протоны высоких энергий (кэВ) в результате чего струи чрезвычайно горячей плазмы покидают поверхность Солнца и нагревают солнечную корону до огромных температур (миллионы кельвинов).

Если газ или жидкость очень вязкие (в результате дифференциального турбулентного движения), изменение магнитного поля может быть не строго периодическим. Так обстоит дело с магнитным полем Земли, которое порождается турбулентным течением в вязком слое над внутренним ядром.

Активность на поверхности звезды

править
 
Возникновение звёздного пятна: магнитные линии проникают сквозь поверхность звезды

Звёздные пятна являются регионами интенсивной магнитной активности на поверхности звезды. Они являются формами видимой составляющей магнитных потоков, которые образуются в конвективной зоне звезды. Из-за дифференциального вращения звёзд, потоки приобретают форму тора и растягиваются, препятствуя конвекции, и, как следствие, образуют зоны с температурой ниже, чем у остального вещества[9]. Корональные петли часто образуются над звёздными пятнами, формируясь вдоль силовых линий магнитного поля, которые поднимаются над поверхностью в корону звезды. В свою очередь, они разогревают корону до температур свыше миллиона кельвинов[10].

Корональные петли, связанные со звёздными пятнами и протуберанцы, связанные со вспышками звезды, становятся причинами выбросов корональной массы. Плазма нагревается до десятков миллионов градусов, частицы с поверхности звезды ускоряются до экстремальных скоростей[11].

Поверхностная активность, по современным представлениям, связаны с возрастом и скоростью вращения звёзд главной последовательности. Молодые звёзды с большой скоростью вращения обладают сильной магнитной активностью. В отличие от них, звёзды среднего возраста, подобные Солнцу с медленной скоростью вращения показывают низкий уровень активности, который циклически меняется. Некоторые старые звёзды не проявляют практически никакой активности, что может означать, что они вступили в период затишья, сопоставимое с минимумом Маундера. Измерения времени изменения звёздной магнитной активности может быть полезно для определения скорости дифференциального вращения звезды[12].

Магнитные звёзды

править
 
Поверхностное магнитное поле звезды SU Возничего (молодая звезды типа Т Тельца), реконструированное с помощью эффекта Зеемана-Доплера

Звёзды типа Т Тельца является одним из видов звёзд ещё не вышедших на главную последовательность, то есть они разогревается посредством гравитационного сжатия, а не водородного горения в их ядрах. Они являются переменными магнитно-активными звёздами. Магнитное поле таких звёзд, взаимодействует с их сильным звёздным ветром, передавая момент импульса окружающему звезду протопланетному диску, что служит причиной снижения скорости вращения звезды[13].

Красные карлики спектрального класса M (0.1-0.6 массы Солнца), демонстрирующие быструю, нерегулярную переменность, известны как вспыхивающие звёзды. Эти колебания яркости, вызваны вспышками, чья активность значительно сильнее, чем можно предположить по размеру звезды. Вспышки звёзд этого класса могут увеличить поверхность звезды на 20 %, и излучают большую часть своей энергии в синей и ультрафиолетовой части спектра[14].

Планетарные туманности появляются, когда красный гигант сбрасывает свою внешнюю оболочку, образуя расширяющийся газовый пузырь. Однако остаётся загадкой, почему эти пузыри не всегда сферически симметричны. 80 % планетарных туманностей не имеют сферической формы, а вместо этого образуют биполярные или эллиптические туманности. Одна из гипотез формирования несферической формы — влияние магнитного поля звезды. Вместо равномерного расширения во всех направлениях, выброшенная плазма стремится вытянуться вдоль магнитных линий. Наблюдения центральной звезды, по крайней мере, четырёх планетарных туманностей подтвердили, что они действительно обладают мощными магнитными полями[15].

 
Схематическое изображение пульсара. Сфера в центре изображения — нейтронная звезда, кривые линии обозначают линии магнитного поля пульсара, голубые конусы — потоки излучения пульсара

После того как некоторые массивные звёзды прекратили термоядерный синтез в своих недрах, часть из них коллапсирует в компактные объекты, называемые нейтронные звёзды. Эти объекты сохраняют значительные магнитные поля, доставшиеся от звезды-прародителя. В результате коллапса размер звезды резко уменьшается на много порядков, а поскольку магнитный момент звезды сохраняется полностью, то напряжённость магнитного поля нейтронной звезды пропорционально возрастает на много порядков. Быстрое вращение нейтронных звёзд превращает их в пульсар, который испускает узкий пучок энергии.

Компактные и быстро вращающихся астрономические объекты (белые карлики, нейтронные звёзды и чёрные дыры) имеют чрезвычайно сильные магнитные поля. Магнитное поле новорождённой быстровращающейся нейтронной звезды настолько сильное (до 108 тесла), что излучаемой электромагнитной энергии достаточно, чтобы быстро (в течение нескольких миллионов лет) затормозить вращение звезды в 100, а то и 1000 раз. Материя, падающая на нейтронную звезду также должна двигаться вдоль силовых линий магнитного поля, в результате чего образуются два горячих пятна на поверхности звезды, где вещество сталкивается с поверхностью звезды. Эти пятна небольшие — буквально около метра в диаметре, но чрезвычайно яркие. Их периодические затмения во время вращения звезды, как предполагается, являются источником пульсирующего излучения (см. пульсар).

Экстремальная форма намагниченной нейтронной звезды называется магнетар. Они образуются в результате коллапса ядра при вспышке сверхновой[16]. Существование таких звёзд было подтверждено в 1998 году при исследовании звезды SGR 1806-20. Магнитное поле этой звезды увеличило температуру поверхности до 18 млн К и она испускает огромное количество энергии в гамма-всплесках[17].

Струи релятивистской плазмы часто наблюдаются в направлении магнитных полюсов активных ядер в центрах очень молодых галактик.

См. также

править

Примечания

править
  1. Brainerd, Jerome James. X-rays from Stellar Coronas (англ.). The Astrophysics Spectator (6 июля 2005). Архивировано 2 июля 2012 года.
  2. Wade, Gregg A. (July 8-13, 2004). Stellar Magnetic Fields: The view from the ground and from space. The A-star Puzzle: Proceedings IAU Symposium No. 224 (англ.). Cambridge, England: Cambridge University Press. pp. 235–243.{{cite conference}}: Википедия:Обслуживание CS1 (формат даты) (ссылка)
  3. Basri, Gibor. Big Fields on Small Stars (англ.) // Science. — 2006. — Vol. 311, no. 5761. — P. 618—619. — doi:10.1126/science.1122815. — PMID 16456068. Архивировано 19 июня 2009 года.
  4. Staff (22 февраля 2007). NARVAL: First Observatory Dedicated To Stellar Magnetism (англ.). Science Daily. Архивировано 11 сентября 2017.
  5. Lockwood, M.; Stamper, R.; Wild, M. N. A Doubling of the Sun's Coronal Magnetic Field during the Last 100 Years (англ.) // Nature : journal. — 1999. — Vol. 399, no. 6735. — P. 437—439. — doi:10.1038/20867. Архивировано 13 октября 2007 года.
  6. Beer, Jürg. Long-term indirect indices of solar variability (англ.) // Space Science Reviews : journal. — Springer, 2000. — Vol. 94, no. 1/2. — P. 53—66. — doi:10.1023/A:1026778013901. Архивировано 3 июня 2016 года.
  7. Kirkby, Jasper. Cosmic Rays and Climate (англ.) // Surveys in Geophysics. — 2007. — Vol. 28. — P. 333—375. — doi:10.1007/s10712-008-9030-6. Архивировано 15 декабря 2018 года.
  8. Piddington, J. H. On the origin and structure of stellar magnetic fields (англ.) // Astrophysics and Space Science[англ.] : journal. — 1983. — Vol. 90, no. 1. — P. 217—230. — doi:10.1007/BF00651562. Архивировано 24 декабря 2007 года.
  9. Sherwood, Jonathan (3 декабря 2002). Dark Edge of Sunspots Reveal Magnetic Melee (англ.). University of Rochester. Архивировано 7 августа 2020.
  10. Hudson, H. S.; Kosugi, T. How the Sun's Corona Gets Hot (англ.) // Science. — 1999. — Vol. 285, no. 5429. — P. 849. — doi:10.1126/science.285.5429.849. Архивировано 19 июня 2009 года.
  11. Hathaway, David H. Solar Flares (англ.). NASA (18 января 2007). Архивировано 2 июля 2012 года.
  12. Berdyugina, Svetlana V. Starspots: A Key to the Stellar Dynamo (англ.). Living Reviews (2005). Архивировано 2 июля 2012 года.
  13. Küker, M.; Henning, T.; Rüdiger, G. Magnetic Star-Disk Coupling in Classical T Tauri Systems (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2003. — Vol. 589. — P. 397—409. — doi:10.1086/374408.
  14. Templeton, Matthew. Variable Star Of The Season: UV Ceti (англ.). AAVSO (Autumn 2003). Дата обращения: 21 июня 2007. Архивировано 14 февраля 2007 года.
  15. Jordan, S.; Werner, K.; O'Toole, S. (6 января 2005). First Detection Of Magnetic Fields In Central Stars Of Four Planetary Nebulae (англ.). Space Daily. Архивировано 18 июня 2009.{{cite news}}: Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка)
  16. Duncan, Robert C. 'Magnetars', Soft Gamma Repeaters, and Very Strong Magnetic Fields (англ.). University of Texas at Austin (2003). Архивировано из оригинала 27 февраля 2012 года.
  17. Isbell, D.; Tyson, T. (20 мая 1998). Strongest Stellar Magnetic Field yet Observed Confirms Existence of Magnetars (англ.). NASA/Goddard Space Flight Center. Архивировано 30 октября 2020.{{cite news}}: Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка)

Ссылки

править
阴道炎是什么症状 停经吃什么药能来月经 胸部发炎是什么症状 吃什么丰胸最好 什么水果能马上通便
cmf是什么 舌头裂缝是什么原因 几又念什么 广西属于什么气候 廿年是什么意思
血压高要吃什么蔬菜能降血压 qn是什么意思 做梦结婚是什么征兆 灰指甲什么样 松子吃多了有什么害处
空调什么时候发明的 什么情况需要查凝血 为什么会缺铁性贫血 晚上蝴蝶来家什么预兆 鲜为人知什么意思
婉甸女装属于什么档次hcv9jop6ns9r.cn 检查有没有怀孕挂什么科96micro.com 舒张压和收缩压是什么hcv9jop6ns6r.cn fda是什么意思hcv9jop2ns6r.cn 世界上最长的蛇是什么hcv9jop4ns5r.cn
叶公好龙的寓意是什么hcv9jop0ns3r.cn 三鹿奶粉现在叫什么luyiluode.com tvoc是什么hcv7jop6ns1r.cn 禅让制是什么意思fenrenren.com 158是什么意思helloaicloud.com
黑色车牌是什么车onlinewuye.com 胰腺做什么检查hcv9jop1ns2r.cn 玉米属于什么类hcv9jop1ns2r.cn 直肠指检能检查出什么hcv9jop8ns2r.cn 载脂蛋白a偏高是什么意思hcv9jop3ns0r.cn
贝字旁的字和什么有关hcv8jop6ns4r.cn 果脯是什么东西hcv8jop9ns8r.cn 怀孕不能吃什么东西hcv9jop3ns4r.cn 让姨妈推迟吃什么药hcv9jop5ns0r.cn 游泳要带什么东西hcv8jop3ns1r.cn
百度