Исследование ярких областей в протуберанце 2015-08-21в шести спектральных линиях на разных расстояниях от лимба Cолнца

Авторы

  • Юрий Купряков Астрономический институт им. П.К. Штернберга, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; Astronomical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Ondˇrejov, Czech Republic
  • Константин Бычков Астрономический институт им. П.К. Штернберга, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
  • Виктор Малютин Астрономический институт им. П.К. Штернберга, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
  • Алексей Горшков Астрономический институт им. П.К. Штернберга, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
  • Оксана Белова Кафедра экспериментальной астрономии, Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

УДК:

523.9

EDN:

RBCGGN

Аннотация

Проведен анализ ярких областей в протуберанце 2015-08-21. Наблюдения проводились в интервале 13:19:10 - 13:22:54~UT. Перед наблюдением протуберанца была зафиксирована вспышка  класса M1.4 в активной области NOAA 12403  недалеко от протуберанца, которая продолжалась с 10:00 до 13:30 UT. При обработке мы выбирали области протуберанца с повышенным потоком. Для объяснения наблюдаемых потоков мы приняли модель газа, прозрачного в непрерывном спектре оптического диапазона, но испытывающего возможное самопоглощение в частотах спектральных линий. Был получен результат, в соответствии с которым двухслойная модель протуберанца удовлетворяет наблюдаемым потокам во всех шести исследуемых линиях кальция, водорода и гелия.  Концентрация плазмы в двух рассмотренных слоях варьируется от $1.5\cdot10^{10}$  до $7.30\cdot10^{10}$ см$^{-3}$; толщина слоев - от $5\cdot10^{3}$ до $20\cdot10^{3}$ км; температура - от 12200 до 15100 К; микротурбулентная скорость - от 0.1 до 15 км/c; параметр $T_{Ly}$, который по смыслу является температурой фотосферного излучения в частотах лаймановской серии водорода, - от 10400 до 10700 K.

Ключевые слова:

корона, модель газа, стационарный нагрев

Финансирование

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ им. М.В. Ломоносова.

Библиографические ссылки

Барановский Э.А., 1983. Изв. Крымск. Астрофиз. Обсерв. Т. 67. С. 84–90. [Baranovsky E.A., 1983. Izv. Krymsk. Astrofiz. Observ., vol. 67. pp. 84–90. (In Russ.)]

Белова О.М., Бычков К.В., 2018. Астрофизика. Т. 61. № 2. С. 255–270. [Belova O.M., Bychkov K.V., 2018. Astrofizika, vol. 61, no. 2, pp. 255–270. (In Russ.)]

Биберман Л.М., 1947. ЖЭТФ. Т. 17. С. 416. [Biberman L.M., 1947. ZhETF, vol. 17, p. 416. (In Russ.)]

Купряков Ю.А., Бычков К.В., Белова О.М., Малютин В.А., Горшков А.Б., 2024. Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. Т. 79. № 2. С. 2420801. DOI: 10.55959/MSU0579-9392.79.2420801. [Kupryakov Yu.A., Bychkov K.V., Belova O.M., Malyutin V.A., Gorshkov A.B., 2024. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 3. Fizika. Astronomiya, vol. 79, no. 2, p. 2420801. (In Russ.)]

Engvold O., 1980. Solar Phys., vol. 67, pp. 351–355. DOI: 10.1007/BF00149812, EDN: VAQRDV.

Heinzel P., 2015. In: Vial J.-C., Engvold O. (Eds.), Solar Prominences. Springer Cham, vol. 415, pp. 103–130. DOI: 10.1007/978-3-319-10416-4_5.

Holstein T., 1947. Phys. Rev., vol. 72, p. 1212. DOI: 10.1103/PhysRev.72.1212.

Holstein T., 1951. Phys. Rev., vol. 83, p. 1159. DOI: 10.1103/PhysRev.83.1159.

Johnson L.C., 1972. Astrophys. J., vol. 174, pp. 227–236. DOI: 10.1086/151486.

Labrosse N., 2015. In: Vial J.-C., Engvold O. (Eds.), Solar Prominences. Springer Cham, vol. 415, pp. 131–155. DOI: 10.1007/978-3-319-10416-4_6.

Parenti S., Vial J.-C., 2007. Astron. Astrophys., vol. 469, pp. 1109–1115. DOI: 10.1051/0004-6361:20077196.

Выпуск

Страницы

14-19

Раздел

Материалы конференции "Магнетизм и активность Солнца - 2026"

Опубликован

30.09.2026

Как цитировать

Купряков Ю., Бычков К., Малютин В., и др., 2026. Известия Крымской астрофизической обсерватории, Т. 122, № 3, С. 14–19. Доступно на: https://jncrao.ru/index.php/izvcrao/article/view/1189 (Дата доступа: 1 октябрь 2026)

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)