ОФНГеомагнетизм и аэрономия Geomagnetism and Aeronomy

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

БИПОЛИ В РАСШИРЕННОМ ЦИКЛЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ

Код статьи
S3034502225070134-1
DOI
10.7868/S3034502225070134
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 65 / Номер выпуска 7
Страницы
1083-1087
Аннотация
Проведен анализ свойств магнитных биполей. Для этого на основе наблюдений магнитного поля SDO/HMI в период 2010–2024 гг. выделены магнитные биполи разных размеров. Рассмотрено распределение биполей в солнечном цикле в зависимости от магнитной полярности в законе Хейла. Показано, что магнитные биполи полярности, соответствующей текущему 22-летнему магнитному циклу, возникают на высоких широтах за 2–4 года до появления первых солнечных пятен. Такое распределение магнитных биполей соответствует гипотезе о протяженном цикле активности. Исследована зависимость длины магнитной оси биполей от площади магнитных биполей. Показано, что существует локальный максимум параметра , соответствующий расстояниям ∼ 20 и 86 Мм. Построена диаграмма распределения биполей в координатах тиль-угол τ−длина магнитной оси . На диаграмме −τ видны неоднородности, возможно, связанные с влиянием супергрануляции на биполи.
Ключевые слова
Солнце солнечные пятна магнитные биполи расширенный цикл активности
Дата публикации
17.06.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
20

Библиография

  1. 1. Hale G.E. On the Probable Existence of a Magnetic Field in Sun-Spots // Astrophys. J. V. 28. 1908. https://doi.org/315.10.1086/141602
  2. 2. Hale G.E., Ellerman F., Nicholson S.B., Joy A.H. The Magnetic Polarity of Sun-Spots // Astrophys. J. V. 49. P. 153. 1919. https://doi.org/10.1086/142452
  3. 3. Harvey K.L. Magnetic bipoles on the Sun // PhD Thesis, University of Utrecht, The Netherlands. 1993.
  4. 4. Harvey K.L., Martin S.F. Ephemeral Active Regions // Sol. Phys. V. 32. P. 389–402. 1973.
  5. 5. Tlatov A.G., Tlatov K.A. Influence of Supergranulation on the Properties of Sunspot Bipoles // Geomagnetism and Aeronomy. V. 58. No. 7. P. 959–965. 2018. https://doi.org/10.1134/S0016793218070228
  6. 6. Wilson P.R., Altrock R.C., Harvey K.L., Martin S.F., Snodgrass H.B. The extended solar activity cycle // Nature. V. 333. P. 748–750. 1988. https://doi.org/10.1038/333748a0
  7. 7. Martin S.F. Observations key to understanding solar cycles: a review // Frontiers in Astronomy and Space Sciences. V. 10. Id. 1177097. 2024. https://doi.org/10.3389/fspas.2023.1177097
  8. 8. Tlatov A.G., Vasil'eva V.V., Pevtsov A. A Distribution of Magnetic Bipoles on the Sun over Three Solar Cycles // The Astrophysical Journal. V. 717. P. 357–362. 2010. https://doi.org/10.1088/0004-637X/717/1/357
  9. 9. Tlatov A.G. Near-Surface Azimuthal Magnetic Fields and Their Role in Solar Activity Cycles // Solar Physics. V. 298. Article id. 147. 2023. https://doi.org/10.1007/s11207-023-02239-x
  10. 10. McIntosh S.W., Leamon R.J., Egeland R., Dikpati M., Altrock R.C., Banerjee D., Chatterjee S., Srivastava A.K., Velli M. Deciphering Solar Magnetic Activity: 140 Years of the ‘Extended Solar Cycle’ — Mapping the Hale Cycle // Solar Physics. V. 296. Article id.189. 2021. https://doi.org/10.1007/s11207-021-01938-7
  11. 11. Hofer B., Krivova N.A., Cameron R., Solanki S.K., Jiang J. The influence of small bipolar magnetic regions on basic solar quantities // Astronomy & Astrophysics. 683. A48. 2024. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202245635
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека