ОФНГеомагнетизм и аэрономия Geomagnetism and Aeronomy

  • ISSN (Print) 0016-7940
  • ISSN (Online) 3034-5022

ЖГУТОВЫЕ МОДЕЛИ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК И ПЕРЕХОД ВСПЫШЕЧНОГО ВОЛОКНА В РЕЖИМ КОРОНАЛЬНОГО ВЫБРОСА

Код статьи
10.31857/S0016794025040018-1
DOI
10.31857/S0016794025040018
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 65 / Номер выпуска 4
Страницы
421-429
Аннотация
Описан новый физический механизм вспышечного энерговыделения в бессиловых магнитных жгутах: по мере выхода вершины жгутовой магнитной петли в корону Солнца внешнее давление, удерживающее жгут от бокового расширения, неуклонно падает. При некотором критически низком значении этого давления продольное магнитное поле жгута стремится к нулю на той магнитной поверхности, где токи меняют знак. При этом азимутальный ток и бессиловой параметр начинают неограниченно возрастать, приближаясь к разрыву на этой поверхности. Это приводит к возбуждению плазменной ионно-звуковой неустойчивости в плазме жгута и служит триггером для начала вспышки. Быстрая диссипация энергии токов и магнитного поля на аномальном сопротивлении плазмы индуцирует электрические поля, значительно превышающие поле Дрейсера. В работе обсуждаются силы, действующие в солнечной короне на вспышечное волокно, и условия его перехода в динамический режим коронального выброса массы.
Ключевые слова
солнечные вспышки магнитное поле бессиловой магнитный жгут плазменная неустойчивость равновесие магнитных жгутов корональные выбросы масс
Дата публикации
01.04.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
7

Библиография

  1. 1. Арцимович Л.А., Сагдеев Р.З. Физика плазмы для физиков. М.: Атомиздат, 278 с. 1979.
  2. 2. Бакунина И.А., Мельников В.Ф., Шаин А.В., Кузнецов С.А., Абрамов-Максимов В.Е. Поведение микроволнового излучения в активных областях с “запертыми” и “открытыми” магнитными жгутами / Труды 28-й Всероссийской конференции “Солнечная и солнечно-земная физика”. СПб. ГАО РАН. 7-11 октября 2024. С. 25-28. https://doi.org/10.31725/0552-5829-2024-25-28
  3. 3. Кадомцев В.В. Перезамыкание силовых линий в магнитной гидродинамике // “Нелинейные волны” под ред. Гарьерова-Грехова А.В., М.: Наука. С. 131-163. 1979.
  4. 4. Каплан С.А., Цытович В.И. Плазменная астрофизика. Серия: Проблемы теоретической астрофизики. М.: Наука, 440 с. 1972.
  5. 5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 8. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 621 с. 1982.
  6. 6. Melnikov V.F., Meshalkina N.S. Contraction Effect of Coronal Loops during the Flare of February 24, 2023 // Geomagnetism and Aeronomy. V. 64. № 8. P. 1381-1385. 2024. https://doi.org/10.1134/S001679322470052X
  7. 7. Parker E.N. Cosmical Magnetic Fields. Part 1. Oxford: Clarendon Press, 858 p. 1979.
  8. 8. Priest E. Solar Magnetohydrodynamics. Reidel Publishing Company, 469 p. 1982.
  9. 9. Priest E., Forbes T. Magnetic reconnection. MHD theory and applications. Cambridge, UK: Cambridge university press. 2000. https://doi.org/10.1017/CBO9780511525087
  10. 10. Solov’ev A.A., Kirichek E.A. Force free magnetic flux ropes: inner structure and basic properties // MNRAS. V. 505. P. 4406-4416. 2021. https://doi.org/10.1093/mnras/stab1565
  11. 11. Solov’ev A.A. Force free magnetic flux ropes: string confinement of super-strong magnetic fields and flare energy release // MNRAS. V. 515. P. 4981-4989. 2022. https://doi.org/10.1093/mnras/stac1818
  12. 12. Solov’ev A.A., Kirichek E.A. Properties of flare energy release in force free magnetic flux ropes // Astronomy Letters. V. 49. № 5. P. 257-269. 2023. https://doi.org/10.1134/S1063773723050055
  13. 13. Solov’ev A.A., Korolkova O.A., Kirichek E.A. Magnetic flux ropes on the Sun: electric currents and flare activity // Geomagnetism and Aeronomy. V. 63. № 8. P. 1120-1135. 2023. https://doi.org/10.1134/S0016793223080200
  14. 14. Solov’ev A.A. Force Free Magnetic Flux Rope with a High Current Density on the Axis // Astronomy Reports. V. 101. № 6. P. 601-609. 2024. https://doi.org/10.1134/S1063772924700550
  15. 15. Solov’ev A.A., Murawski K. Does the region of flare-energy release work as a vacuum-cleaner? // Astrophys. and Space Sci. 2014. V. 350. P. 11-19. 2014. https://doi.org/10.1007/S10509-013-1716-7
  16. 16. Wang H., Cao W., Liu Ch., Xu Y., Liu R., Zeng Zh., Chae J., Ji H. Witnessing magnetic twist with high-resolution observation from the 1.6-m New Solar Telescope // Nature Communications. V. 6: 7008. 2015. https://doi.org/10.1038/ncomms8008
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека