这种特性被称为它们的科学偏振。
这一发现表明来自太阳表面的道为大气能量可以到达日冕并加热它。从而检测现象的什太
偏振
。但太阳大气的外层最上部——被称为日冕——要热得多,

科学家可能知道为什么太阳的外层大气如此异常的热
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(查尔斯·蔡):太阳大气层的最高层比它的表面热几千倍
,英国考文垂华威大学的科学太阳物理学家瓦列里·纳卡里亚科夫告诉Space.com,随着时间的道为大气推移,据美国宇航局称,什太
太阳的外层“表面”——光球层,科学家们以前缺乏一种方法来从多个视线检查这些波 ,此异常仍然不确定日冕是科学
如何变得如此之热的。然而 ,道为大气
科学家们在9月12日的什太《自然通讯》杂志上详细介绍了他们的发现 。
科学家发现这些波几乎都在同一个方向振动
。外层然而
,此异常”纳卡里亚科夫说
。000华氏度(5
,有时
,或太阳的可见部分——约为10 ,一项新的研究揭示了这种神秘的热差异可以用该区域传播的微弱但稳定的波来解释 。或由等离子体构成的拱形结构,但在多次波动周期中强度不会衰减。奇怪的是,从多个有利位置分析了日冕。研究人员使用欧洲航天局太阳轨道飞行器和美国宇航局太阳动力学天文台的数据,向左和向右或以任何角度在其间波动的方式 ,
在新的研究中,称为低振幅无系扭结振荡。这表明它们“可能与太阳表面的长期流动有关”。500摄氏度)。尽管它离太阳核心更远 ,他们成功地探测到了一个日冕环的4分钟无延迟扭结振荡。也是太阳耀斑等极端空间天气事件的起源。日冕温度甚至高达7200万华氏度(4000万摄氏度)。
科学家们专注于这些波向上和向下 、“我们的发现为回答是什么加热了日冕这个长期存在的问题提供了重要信息,研究人员调查了与太阳相关的常见波动,因此 ,通常达到约180万至360万华氏度(100万至200万摄氏度)。它们可能会向日冕提供大量的能量。
在这项新研究中,分析波的三维几何形状的这一方面的能力可以揭示它们的起源以及它们有多少能量可用 。这些是日冕环的波动
,延伸到较低的日冕
。
日冕由被称为等离子体的热电离气体组成
,这些波相对较弱,这项研究的合著者,然而 ,从光球层开始 ,