新观察有助于天文学家了解幼颗星如何累积材料和成长
太阳爆
发的照片在2011年6月7日在爆发时显示了我们的太阳。爆发的来源在右下方发光。材料向外喷射,只能倒回太阳的表面。通过研究这一过程,天文学家对幼树通过恒星增生的发展程度获得了新的见解。这张照片是由美国宇航局的太阳能动力学天文台拍摄的。红色表示波长为304埃的光,绿色为171埃,蓝色为335埃。
我们的太阳的新观察,结合计算机建模,帮助天文学家对如何衡量生长恒星的增长率来解决十年长的争论。
剑桥,马萨诸塞州 - 2011年6月7日,我们的太阳爆发,爆破了大量的热等离子体进入太空。一些等离子体溅到太阳的表面上,火花闪烁的紫外线闪光。这种戏剧性的事件可以通过吸入附近的气体来提供新的恒星如何生长的新洞察力。
NASA的太阳能动力学天文台在壮观的细节中观察到喷发和随后的溅射。这艘航天器每天24小时手表太阳,提供具有更好的分辨率的图像。其大气成像组件仪表由哈佛史密森尼中心的Astrophysics(CFA)的研究人员设计和开发。
“我们正在享受美丽的太阳观察。我们获得了如此高空的分辨率和高点,我们可以看到以前没有明显的事情,“CFA天文学家Paola Testa说。
6月7日爆发的电影展示了从太阳右下方向外爆破的黑暗长丝。虽然太阳等离子体对阳光明亮的表面看起来很暗,但它实际上在约18,000华氏度的温度下发光。当等离子体的斑点再次击中太阳的表面时,它们将增加100倍至近200万°F的温度。结果,这些斑点在紫外线中升高了2-5倍以上分钟。
出现巨大的能源释放,因为下降斑点以高速行驶,每小时高达900,000英里(400 km / sec)。这些速度类似于落在幼颗恒星上的材料达到的速度,因为它们通过增速增长。因此,对这种太阳爆发的观察结果提供了“近距离”的观点,对遥远的恒星发生了什么。
“我们经常学习年轻的明星,了解我们的太阳,当它是一个”婴儿“。现在我们正在逆转,研究我们的太阳以更好地了解遥远的明星,“Notes Testa。
这些新的观察结果与计算机建模相结合,帮助解决了如何衡量如何衡量生长恒星的积极率的十年。天文学家通过观察到各种波长的光线,以及如何随时间变化,通过观察其亮度来计算幼星正在收集材料的速度。然而,它们从光学和紫外线估计比来自X射线的估计更高。
该团队发现,他们观察到的紫外线闪烁来自下降的材料本身,而不是周围的太阳能大气。如果遥远,幼颗星,那么通过分析它们发出的紫外线,我们可以了解它们的涂布材料。
“通过在阳光下看到黑暗的斑点,我们可以了解年轻的恒星如何收缩物质和成长。”解释测试。
哈佛史密森天体物理学中心(CfA)总部位于马萨诸塞州剑桥,是史密森尼天体物理观测站与哈佛大学天文观测站之间的联合合作。CfA科学家分为六个研究单位,研究宇宙的起源,演化和最终命运。
出版物:Paola Testa等人,“在活动区苔藓中观察冠状纳米丝,”2013,APJ,770,L1; DOI:10.1088 / 2041-8205 / 770/1 / L1
PDF的研究和电影副本:在活动区苔藓中观察冠状纳米丝状物
图像:NASA / SDO / P. testa(CFA)
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