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今夜の番組チェック

ねじれた太陽の噴火の傑出
Credit: SOHO Consortium, EIT, ESA, NASA
写真の説明
 巨大な噴火の傑出は、この要約した半時間コマ落しの連続で、私たちの太陽から出て行っているのを見られます。
 10個の地球を簡単に、この一見太陽の怪物の「爪」にはめ込むことができました。
 この大きい傑出は、しかしその大きさやその形のためにだけではなく重要です。
 ねじれた数字の8字形は、複雑な磁場が新生の太陽の粒子を通してねじ切りをしていることを示します。
 太陽の内側の差動の回転の最近の証拠は、表面だけの爆発を説明するのを補助するかもしれません。
 連続は、太陽軌道を周回しているソーホー衛星によって2000年の初期に撮りました。
 大きい傑出と精力的なコロナの大規模な放出(CMEs)が比較的珍しいけれども、それらは11年周期の最近の太陽の黒点活動で起こったもので、より頻繁な太陽の最大の様子です。
 今日の画像公開が遅れたのは、春到来のためです。
 季節の終わりを告げるように強力な風邪に吹かれました。私の体の中を春一番、春二番、春三番と続けて襲っています。
 30分と画面に向かうことができませんでした。
 今日の画像の太陽から英気をもらうことができたようで、少しぼんやりしていますが製作できました。
 訳文や解説で意味が?のところは、風邪の面影でしょう。
 太陽の黒点活動のように活発にとは思っていますが、張り切りすぎて太陽系から飛び出してもなんですから、抑えていきます。
 さて、今日の関連は、黒点活動と太陽の11年周期について触れてみました。本当は、私の大好きなソーホーさんのスタッフいじめをしたいところですが、他の人たちがいじめているようなので当分静観します。
 こうして検索したり日々のページで関連として取り上げたりしてみると、宇宙事典の項目で大幅な追加や変更を考えなければならないようです。
 作るべきページが増えすぎて何から進めるべきか混乱しているところです。1日が24時間では短すぎますね。 t.sasaki
A Twisted Solar Eruptive Prominence
Credit: SOHO Consortium, EIT, ESA, NASA
Explanation
A huge eruptive prominence is seen moving out from our Sun in this condensed half-hour time-lapse sequence. Ten Earths could easily fit in the "claw" of this seemingly solar monster. This large prominence, though, is significant not only for its size, but its shape. The twisted figure eight shape indicates that a complex magnetic field threads through the emerging solar particles. Recent evidence of differential rotation inside the Sun might help account for the surface explosion. The sequence was taken early in the year 2000 by the Sun-orbiting SOHO satellite. Although large prominences and energetic Coronal Mass Ejections (CMEs) are relatively rare, they are occurred more frequently near Solar Maximum, the time of peak sunspot and solar activity in the eleven-year solar cycle.
20030223日号
今日も鮮明な太陽の黒点活動
今日の画像を繰り返して見たい時には、ここをクリックしてください。
今日の画像の拡大静止画を見たい時は、ここをクリックしてください。
Credit: A. Gary et al. (NASA/MSFC), NASA
Credit: SOHO Consortium, UVCS, EIT, ESA, NASA
Credit: Big Bear Observatory, Caltech
Ctedit : D. H. Hathaway , NASA

画像クリックで拡大したものを見られます。

この画像は、周期23の太陽黒点数の予測グラフです。縦軸が黒点の数を、横軸が年を示します。
 この画像は、太陽の磁気バナナとも呼ばれているものです。

 このバナナ形の環状の輪は、実際の太陽の磁場のコンピュータ・シュミレーションの一部です。

 データは、地上のアメリカ太陽ベクトル磁力記録と宇宙に拠点を置く日本のX線望遠鏡陽光からの観測によりました。

 太陽の一定の磁気場の強さがある表面は、コロナを通って輪になり太陽表面を突破して太陽黒点のような磁気活動の領域をつないでいます。
 太陽からの風は、私たちの太陽系を走ります。

 風の活動で彗星が尾を引く現象を生じさせます。惑星間をうねりながら通る風は、天文学者に存在のヒントを提示しました。

 太陽風は、秒速で400から650キロメートルで太陽系の外へ通り過ぎています。電子とイオンは、太陽の信じられないほど熱くて薄いコロナを沸騰させ蒸発させています。

 太陽風は、太陽系で活動する宇宙船や地球などの惑星に影響を及ぼすことで知られています。

 太陽表面から磁場が150万キロメートル以上も上空にコロナを放射している構造を見るこの画像は、ソーホー宇宙船に搭載しているEITとUV-C計器からの合成です。

 暗い地域は、コロナの穴として知られていて、最も激しい速度の太陽風を代表する地域でもあります。
 最も素晴らしい太陽の名所のうちのひとつは、傑出です。

 太陽の傑出は、太陽の磁場によって太陽表面より上に持ち上げられる太陽の気体の雲です。

 この画像の中で現れている傑出の輪のうちの1つの中に、地球は簡単に入り込むことができます。

 静止した傑出は、概ね1ヶ月間くらい続いて、太陽系に熱い気体を噴出するコロナの大規模な放出を噴火で行います。

 多くの場合は、磁場と関連があるものと思われていますが、太陽の傑出後のエネルギーの仕組みについては、いまだに解明されていません。
 太陽黒点活動が、一旦周期をかなり進行しているならば黒点周期の動きを予測することは信頼度の高いものになります。

 最低限3年後にいくつかの太陽黒点活動がその後に起こっています。それでもなお、重要性に相当する活動の前の予測については、信頼が薄いものになっています。

 太陽軌道の衛星での計画と宇宙の観測活動については、太陽の活動の水準となる年の観測や知識を必要とします。

 多くの技術は、黒点極小期の近くで、その前の時の間での周期の振幅を予測するのに用いられます。関係は、次の周期最大の大きさと前の周期での黒点極小期の活動の水準、前の周期の規模の長さの間で発見されました。

 最も信頼できる技術の間では、それらが地球の磁性物質の変化の測定値を領域として使用できること、そして、その前に黒点極小期であることです。

 地球の磁場のこれらの変化は、それら間の正確な接続以外の太陽の嵐に起因することで知られています。そして、太陽の活動が平均化する将来については、さらに不確実です。
 これらの「地磁気先駆物質」の、技術の3つは目立っています。

 最初のものは、Ohlと呼ばれる観測技術です。それによると、最低限の地磁気のaaインデックスという数値が、引き続いて起こる最大の間での太陽黒点数と関連があるとわかりました。

 この技術の要な不都合点は、予測が有効でないような黒点周期が始まるまで、地磁気aaインデックスの中での最低限が黒点極小期の後にわずかにしばしば出現するということです。

 代替方式は、ジョーン・ファインマンが考えました。彼女は、地磁気aaインデックスを2つの構成要素に分けました。

 同位相で太陽黒点の数で一方で比例して、他の構成要素は、それからの残りの符号です。彼女は、この残りの符号が前もっていくつかの年に忠実に太陽黒点の数を表すとわかりました。

 この符号での最大は、黒点極小期で起こって、次の最大の間に太陽黒点の数と比例しています。この方法は、黒点極小期の時点で次の黒点極大期の予測を見越すことができます。

 第3の方法は、リチャード・トンプソンが考えました。

 彼は、地球磁場が「妨げられた」黒点周期と次の黒点極大期の振幅の間での日数の関係を見つけました。彼の方法は、黒点極小期の前に適切に次の黒点極大期の大きさの予測をすることができるという長所があります。

 太陽の活動の水準のもう一つの標識は、10.7cm(2.8GHz周波数)の波長での太陽からの電波放出の流量です。

 この流量は、1947年以降毎日測定しました。

 それが地球の超高層大気と電離層に影響する太陽の紫外線の変化に続く傾向があるので、それは太陽の活動の重要な標識になります。

 大気の密度を測定する投入量と衛星の探知では、超高層大気の多くの方式として10.7 cm流動(F10.7)を使います。F10.7はとても密接に太陽黒点の数に続くことが示されました。そして、類似した予測技術を使うことができます。

 F10.7に関する現在の数値は、ここで見ることができます。
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Roswell Shiri University:
ロズウェル・シリ大学 宇宙画像学部
項目 太陽系
主題 太陽
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t.sasaki
 3D立体画像の付録です。交差法で立体的に見るには、左右の画像の中間(画像下の真ん中の黒点の上)に両目の焦点を合わせます。いわゆる、寄り目にします。平行法で立体的に見るには、左右のそれぞれの画像の下にある黒点の上の真ん中あたりに視線を持っていきます。このときには、両方の画像が、ぼんやりと見えるように画面をつき抜いてその先に焦点を当てるつもりで見ます。ほとんどを交差法にしています。平行法で見たい方は、画像をコピーして左右の画像を入れ替えてください。2002年4月30日ページに立体視の方法について掲載しています。