Pub Date : 2022-03-10DOI: 10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp5-11
Александр Куценко, Shangbin Yang, Валентина Абраменко, Д Ю Семёнов
В работе описываются результаты наблюдений Солнца с высоким временным и пространственным разрешением на Башенном солнечном телескопе им. А.Б. Северного КрАО РАН (БСТ-1), которые проводились в октябре и ноябре 2021 г. При наблюдениях с Земли пространственное разрешение оптических телескопов ограничено атмосферой, которое можно увеличить путем математической обработки сотен изображений объекта, сделанных с короткой экспозицией. Для получения данных оптическая схема БСТ-1 была дополнена камерой и быстрым детектором, позволяющим получать десятки изображений поверхности Солнца в секунду, а также воспользоваться программными пакетами для спекл-реконструкции астрономических наблюдений. Детальное визуальное изучение полученных изображений и их сравнение с данными космической обсерватории SDO/HMI показали обнадеживающие результаты. На восстановленных кадрах надежно разрешаются гранулы и видна тонкая структура солнечных пятен. Наблюдения с высоким пространственным разрешением на БСТ-1 открывают новые возможности для исследования Солнца.
它描述了太阳在其高塔太阳望远镜上的高时间和空间分辨率观测结果。北krao rang (bst -1)于2021年10月和11月在地球观测中被限制在大气中。为了获取数据,bst -1的光学电路被一个摄像机和一个快速探测器补充,能够每秒接收几十张太阳表面图像,并使用天文观测光谱成份的软件包。对收到的图像的详细视觉研究和与太空天文台SDO/HMI的比较显示了令人鼓舞的结果。在重建的帧中,颗粒被很好地分离出来,你可以看到太阳黑子的微妙结构。高空间分辨率bst -1观测为探索太阳提供了新的可能性。
{"title":"Эксперименты по наблюдению Солнца с высоким пространственным разрешением на Башенном солнечном телескопе им. А.Б. Северного КрАО РАН","authors":"Александр Куценко, Shangbin Yang, Валентина Абраменко, Д Ю Семёнов","doi":"10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp5-11","DOIUrl":"https://doi.org/10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp5-11","url":null,"abstract":"В работе описываются результаты наблюдений Солнца с высоким временным и пространственным разрешением на Башенном солнечном телескопе им. А.Б. Северного КрАО РАН (БСТ-1), которые проводились в октябре и ноябре 2021 г. При наблюдениях с Земли пространственное разрешение оптических телескопов ограничено атмосферой, которое можно увеличить путем математической обработки сотен изображений объекта, сделанных с короткой экспозицией. Для получения данных оптическая схема БСТ-1 была дополнена камерой и быстрым детектором, позволяющим получать десятки изображений поверхности Солнца в секунду, а также воспользоваться программными пакетами для спекл-реконструкции астрономических наблюдений. Детальное визуальное изучение полученных изображений и их сравнение с данными космической обсерватории SDO/HMI показали обнадеживающие результаты. На восстановленных кадрах надежно разрешаются гранулы и видна тонкая структура солнечных пятен. Наблюдения с высоким пространственным разрешением на БСТ-1 открывают новые возможности для исследования Солнца.","PeriodicalId":446402,"journal":{"name":"Известия Крымской астрофизической обсерватории","volume":"29 16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125329547","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-10DOI: 10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp42-48
Варвара Бутковская, Сергей Плачинда
На сегодняшний день магнитное поле зарегистрировано у разных типов пульсирующих звезд. У нескольких пульсирующих звезд подтверждена переменность продольного компонента магнитного поля с периодом радиальных пульсаций. Физический механизм пульсационной переменности магнитного поля остается неизвестным. Мы представляем обзор современного состояния исследований проблемы переменности магнитного поля с периодом пульсаций у радиально пульсирующих звезд.
{"title":"Магнитное поле пульсирующих звезд","authors":"Варвара Бутковская, Сергей Плачинда","doi":"10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp42-48","DOIUrl":"https://doi.org/10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp42-48","url":null,"abstract":"На сегодняшний день магнитное поле зарегистрировано у разных типов пульсирующих звезд. У нескольких пульсирующих звезд подтверждена переменность продольного компонента магнитного поля с периодом радиальных пульсаций. Физический механизм пульсационной переменности магнитного поля остается неизвестным. Мы представляем обзор современного состояния исследований проблемы переменности магнитного поля с периодом пульсаций у радиально пульсирующих звезд.","PeriodicalId":446402,"journal":{"name":"Известия Крымской астрофизической обсерватории","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130241592","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-10DOI: 10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp49-59
А.А. Шляпников, Марк Горбачев
Проблема энергетики вспышечной активности звезд-карликов в нижней части Главной последовательности диаграммы Герцшпрунга – Рассела актуальна в связи с обнаружением мощных вспышек (супервспышек) и возможностью оценки таких явлений на Солнце в прошлом и будущем. В статье приводится краткий исторический обзор оригинальных исследований EV Lac и описаны современные базы данных, содержащие информацию о фотометрических наблюдениях звезды. Основное внимание уделяется наблюдениям EV Lac обсерваторией TESS. Приведены результаты анализа вспышечной активности звезды по данным проекта TESS. Продемонстрированы наиболее типичные вспышки. Исследована зависимость вспышечной активности EV Lac от фазы осевого вращения звезды. Проиллюстрирована зависимость числа вспышек от фазы и их энергии. Обозначен участок фазы кривой блеска EV Lac, содержащий вспышки с наибольшей энергией.
{"title":"Исследование вспышечной активности звезды - красного карлика EV LAC на основе оригинальных наблюдений и с использованием данных наземных и космических обзоров","authors":"А.А. Шляпников, Марк Горбачев","doi":"10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp49-59","DOIUrl":"https://doi.org/10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp49-59","url":null,"abstract":"Проблема энергетики вспышечной активности звезд-карликов в нижней части Главной последовательности диаграммы Герцшпрунга – Рассела актуальна в связи с обнаружением мощных вспышек (супервспышек) и возможностью оценки таких явлений на Солнце в прошлом и будущем. В статье приводится краткий исторический обзор оригинальных исследований EV Lac и описаны современные базы данных, содержащие информацию о фотометрических наблюдениях звезды. Основное внимание уделяется наблюдениям EV Lac обсерваторией TESS. \u0000Приведены результаты анализа вспышечной активности звезды по данным проекта TESS. Продемонстрированы наиболее типичные вспышки. Исследована зависимость вспышечной активности EV Lac от фазы осевого вращения звезды. Проиллюстрирована зависимость числа вспышек от фазы и их энергии. Обозначен участок фазы кривой блеска EV Lac, содержащий вспышки с наибольшей энергией.","PeriodicalId":446402,"journal":{"name":"Известия Крымской астрофизической обсерватории","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125092268","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-10DOI: 10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp65-74
Ирина Бакунина, Виктор Кузьмич Мельников, Александр Шаин, Владимир Абрамов-Максимов, А С Моргачев
На сегодняшний день не вполне ясны наблюдательные признаки, определяющие спо-собность активной области вызывать выброс вещества в высокие слои солнечной короны (coronalmass ejection – CME). Это затрудняет понимание физического механизма триггера CME. Даннаяработа посвящена поиску наблюдательных признаков, которые могут указывать на возникновениеэруптивного процесса. Для этого мы провели сравнительный анализ условий до вспышки и во времявспышки для вспышечных событий, как сопровождаемых, так и не сопровождаемых CME. Мы изу-чили особенности пространственной и временной динамики микроволнового и ультрафиолетовогоизлучений (данные радиогелиографа Нобеяма, SDO/AIA), а также магнитных полей (SDO/HMI)для 16 активных областей (АО). На этой выборке установлено, что вспышки, сопровождающие-ся СМЕ, чаще всего возникают в открытых магнитных конфигурациях, в областях со скрученнымимагнитными жгутами, со всплывающими потоками. СМЕ также наблюдаются чаще всего во вспыш-ках большей длительности и в тех АО, которые имеют более протяженные по площади источникив микроволновом излучении.
{"title":"Пространственные и временные особенности поведения микроволнового и ультрафиолетового излучения в эруптивных событиях","authors":"Ирина Бакунина, Виктор Кузьмич Мельников, Александр Шаин, Владимир Абрамов-Максимов, А С Моргачев","doi":"10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp65-74","DOIUrl":"https://doi.org/10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp65-74","url":null,"abstract":"На сегодняшний день не вполне ясны наблюдательные признаки, определяющие спо-собность активной области вызывать выброс вещества в высокие слои солнечной короны (coronalmass ejection – CME). Это затрудняет понимание физического механизма триггера CME. Даннаяработа посвящена поиску наблюдательных признаков, которые могут указывать на возникновениеэруптивного процесса. Для этого мы провели сравнительный анализ условий до вспышки и во времявспышки для вспышечных событий, как сопровождаемых, так и не сопровождаемых CME. Мы изу-чили особенности пространственной и временной динамики микроволнового и ультрафиолетовогоизлучений (данные радиогелиографа Нобеяма, SDO/AIA), а также магнитных полей (SDO/HMI)для 16 активных областей (АО). На этой выборке установлено, что вспышки, сопровождающие-ся СМЕ, чаще всего возникают в открытых магнитных конфигурациях, в областях со скрученнымимагнитными жгутами, со всплывающими потоками. СМЕ также наблюдаются чаще всего во вспыш-ках большей длительности и в тех АО, которые имеют более протяженные по площади источникив микроволновом излучении.","PeriodicalId":446402,"journal":{"name":"Известия Крымской астрофизической обсерватории","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122295545","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-10DOI: 10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp60-64
Ю. Т. Цап, Ю. Ю. Копылова, О А Королькова, Мирослав Барта
Проведен критический анализ механизмов регулярного ускорения электронов индуцированными электрическими полями в солнечных вспышках. Показано, что соответствующие модели сталкиваются с трудностями, связанными с поперечным направлением индуцированного электрического поля относительно магнитного, замагниченностью плазмы и малой эффективностью. Делается вывод в пользу важной роли продольных электростатических электрических полей в ускорении электронов.
{"title":"О механизмах регулярного ускорения электронов индуцированным электрическим полем в солнечных вспышках","authors":"Ю. Т. Цап, Ю. Ю. Копылова, О А Королькова, Мирослав Барта","doi":"10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp60-64","DOIUrl":"https://doi.org/10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp60-64","url":null,"abstract":"Проведен критический анализ механизмов регулярного ускорения электронов индуцированными электрическими полями в солнечных вспышках. Показано, что соответствующие модели сталкиваются с трудностями, связанными с поперечным направлением индуцированного электрического поля относительно магнитного, замагниченностью плазмы и малой эффективностью. Делается вывод в пользу важной роли продольных электростатических электрических полей в ускорении электронов.","PeriodicalId":446402,"journal":{"name":"Известия Крымской астрофизической обсерватории","volume":"103 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115283749","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-10DOI: 10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp75-82
О. А. Голубчина
В статье представлен краткий обзор основных результатов наблюдений радиоизлучения полярных корональных дыр на Солнце, полученных в широком диапазоне длин волн на различных радиотелескопах. Дан анализ результатов наблюдений на РАТАН-600 полярной корональной дыры (КД) в широком сантиметровом диапазоне длин волн (1.03–30.7) см. Полученные физические характеристики KД над северным полюсом Солнца сравниваются с характеристиками KД, расположенных в более низких широтах.
{"title":"Характеристики излучения полярных корональных дыр на Солнце в широком диапазоне радиоволн","authors":"О. А. Голубчина","doi":"10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp75-82","DOIUrl":"https://doi.org/10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp75-82","url":null,"abstract":"В статье представлен краткий обзор основных результатов наблюдений радиоизлучения полярных корональных дыр на Солнце, полученных в широком диапазоне длин волн на различных радиотелескопах. Дан анализ результатов наблюдений на РАТАН-600 полярной корональной дыры (КД) в широком сантиметровом диапазоне длин волн (1.03–30.7) см. Полученные физические характеристики KД над северным полюсом Солнца сравниваются с характеристиками KД, расположенных в более низких широтах.","PeriodicalId":446402,"journal":{"name":"Известия Крымской астрофизической обсерватории","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116089295","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-10DOI: 10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp18-30
А. Ф. Холтыгин, Дмитрий Мокшин
Недавние измерения магнитных полей OBА-звезд показывают, что их магнитные поля распределены по логарифм-нормальному закону со средним значением log(B) ~ 2.6-2.8 и стандартным отклонением sigma ~ 0.25-0.66, где B - среднеквадратичное магнитное поле в Гс. Доля OB-звезд с зарегистрированными магнитными полями от ~100 Гс до ~50 кГс (магнитных OB-звезд) составляет 7-12 %. У остальных OBА-звезд магнитных полей до недавнего времени не было обнаружено. Усовершенствование методики измерения магнитных полей за последние 5–7 лет позволило зарегистрировать слабые магнитные поля у ~10 BA-звезд со значениями log(B) в промежутке от ~0.2 до ~15 Гс. Распределение магнитных полей этих слабомагнитных звезд также может быть описано логарифм-нормальным законом с такой же дисперсией, что и для магнитных OB-звезд, но co средним log(B) ~ 0.10. По аналогии с магнитными OBА-звездами мы предположили, что это распределение справедливо для всех OBА-звезд с неизмеренными магнитными полями. По данным о радиусах этих звезд построены функции распределения магнитных потоков и магнитных моментов как магнитных, так и слабомагнитных звезд. Показано, что эти величины для всех магнитных OBA-звезд могут быть описаны едиными функциями распределения. Средние магнитные потоки Ф (в Гс·см2) магнитных и слабомагнитных OB-звезд составляют log(Ф) ~ 26.3 и ~ 23.1, что близко к соответствующим величинам для магнитаров и радиопульсаров соответственно. Полученные данные позволяют сделать вывод о существовании общей функции распределения магнитных полей всех OBA-звезд, как магнитных, так и слабомагнитных. Приводятся возможные представления такой функции распределения в зависимости от доли магнитных звезд. Показано, что магнитные моменты радиопульсаров и магнитаров в среднем на 5 порядков меньше соответствующих величин для слабомагнитных и магнитных звезд.
{"title":"Статистика магнитных полей OBA-звезд","authors":"А. Ф. Холтыгин, Дмитрий Мокшин","doi":"10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp18-30","DOIUrl":"https://doi.org/10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp18-30","url":null,"abstract":"Недавние измерения магнитных полей OBА-звезд показывают, что их магнитные поля распределены по логарифм-нормальному закону со средним значением log(B) ~ 2.6-2.8 и стандартным отклонением sigma ~ 0.25-0.66, где B - среднеквадратичное магнитное поле в Гс. Доля OB-звезд с зарегистрированными магнитными полями от ~100 Гс до ~50 кГс (магнитных OB-звезд) составляет 7-12 %. У остальных OBА-звезд магнитных полей до недавнего времени не было обнаружено. Усовершенствование методики измерения магнитных полей за последние 5–7 лет позволило зарегистрировать слабые магнитные поля у ~10 BA-звезд со значениями log(B) в промежутке от ~0.2 до ~15 Гс. Распределение магнитных полей этих слабомагнитных звезд также может быть описано логарифм-нормальным законом с такой же дисперсией, что и для магнитных OB-звезд, но co средним log(B) ~ 0.10. По аналогии с магнитными OBА-звездами мы предположили, что это распределение справедливо для всех OBА-звезд с неизмеренными магнитными полями. По данным о радиусах этих звезд построены функции распределения магнитных потоков и магнитных моментов как магнитных, так и слабомагнитных звезд. Показано, что эти величины для всех магнитных OBA-звезд могут быть описаны едиными функциями распределения. Средние магнитные потоки Ф (в Гс·см2) магнитных и слабомагнитных OB-звезд составляют log(Ф) ~ 26.3 и ~ 23.1, что близко к соответствующим величинам для магнитаров и радиопульсаров соответственно. Полученные данные позволяют сделать вывод о существовании общей функции распределения магнитных полей всех OBA-звезд, как магнитных, так и слабомагнитных. Приводятся возможные представления такой функции распределения в зависимости от доли магнитных звезд. Показано, что магнитные моменты радиопульсаров и магнитаров в среднем на 5 порядков меньше соответствующих величин для слабомагнитных и магнитных звезд.","PeriodicalId":446402,"journal":{"name":"Известия Крымской астрофизической обсерватории","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131329227","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-10DOI: 10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp31-41
Сергей Плачинда, Варвара Бутковская, Д. В. Шуляк, Николай Николаевич Панков, В. В. Цымбал
1. Представлен обзор полученных разными авторами в результате высокоточных спектрополяриметрических наблюдений F0 – M0 гигантов и сверхгигантов. На сегодняшний день слабые магнитные поля зарегистрированы почти у четырех десятков медленно вращающихся красных гигантов: магнитное поле у некоторых объектов достигает нескольких десятков гаусс. Спектрополяриметрическая база наблюдений красных сверхгигантов включает три десятка объектов. Магнитное поле было обнаружено у трети. По наблюдениям в Крыму магнитное поле у сверхгиганта ε Gem достигает десятка гаусс. Поскольку магнитное поле вморожено в плазму, а звезды после главной последовательности значительно увеличивают свои размеры, ожидается, что без генерации и усиления магнитного поля магнитное поле гигантов не должно превышать один гаусс, а магнитное поле сверхгигантов будет составлять сотые и тысячные доли гаусса. Тем не менее индукция зарегистрированных магнитных полей у этих объектов значительно превышает названные. На основе литературных данных и крымских наблюдений подтверждается вывод, что генерация и усиление магнитного поля происходит с помощью работы динамо-механизмов на всех стадиях эволюции звезд с конвективными оболочками, начиная с эпохи формирования звезды (тип T Tauri) до Главной последовательности и заканчивая ее конечным состоянием сверхгиганта, перед трансформацией в объект с вырожденным состоянием материи.2. Как известно из физики Солнца, неоднородность магнитного поля указывает на наличие физических условий для работы динамо-механизмов. В настоящей работе приводятся результаты вычисления продольного компонента магнитного поля и факт обнаружения его неоднородности у гиганта δ CrB.3. Крымская методика обработки спектрополяриметрических наблюдений звезд (SL – Single Line), отличительной особенностью которой является использование центров тяжести спектральных линий для вычисления магнитного поля по каждой линии в отдельности, позволила разработать и применить методику анализа изменения величины магнитного поля с глубиной в атмосфере звезды. В результате выполненного анализа не было обнаружено статистически достоверных признаков наличия радиальных вариаций магнитного поля с глубиной в атмосфере гиганта δ CrB при том уровне отношения сигнал/шум, который присутствовал у наблюдательного материала. Сделан вывод о необходимости использования большего числа наблюдений для получения статистически обоснованного заключения о присутствии или отсутствии неоднородности поля с глубиной в атмосфере δ CrB.
1. 在F0 - M0巨型和超级巨星的高精度光谱偏差观测中,不同作者的评论如下。今天,近40个缓慢旋转的红巨星报告了弱磁场:一些物体的磁场高达几十个高斯。红巨星光谱偏振观测数据库由30多个物体组成。三分之一的磁场被发现。据克里米亚观察,超级巨星Gem的磁场高达10高斯。由于磁场冻结在等离子体中,主序后的恒星大大增加,预计如果没有磁场的产生和放大,巨人的磁场不应超过一个高斯,超大质量磁场将是高斯的百分之一和千分之一。然而,这些物体中记录的磁场的归纳远远超过了指定的磁场。基于文学监控数据和克里米亚证实结论,生成并加强磁场发生用发电机的工作机制上各个时代自恒星演化阶段和对流外壳形成主序前星(tts)前超级巨星状态转变到她的四肢与退化материи.2状态对象。正如太阳物理学所知,磁场的不均匀性表明发电机工作的物理条件。本文提供了磁场纵向成分的计算结果,并发现了巨大的crb 3的不均匀性。克里米亚光谱偏差观测技术(SL - Single Line),其独特之处在于利用光谱线的重心分别计算每条线的磁场值,从而开发和应用了一种分析磁场变化的方法。由于所做的分析,没有统计证据表明,在观测材料中存在的信号/噪声关系水平下,存在巨大的CrB大气深处的径向磁场变异。我们得出的结论是,需要使用更多的观测来获得关于大气层深处磁场存在或无不均匀性的统计数据。
{"title":"Магнитное поле красных гигантов и сверхгигантов: обзор результатов спектрополяриметрических наблюдений","authors":"Сергей Плачинда, Варвара Бутковская, Д. В. Шуляк, Николай Николаевич Панков, В. В. Цымбал","doi":"10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp31-41","DOIUrl":"https://doi.org/10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp31-41","url":null,"abstract":"1. Представлен обзор полученных разными авторами в результате высокоточных спектрополяриметрических наблюдений F0 – M0 гигантов и сверхгигантов. На сегодняшний день слабые магнитные поля зарегистрированы почти у четырех десятков медленно вращающихся красных гигантов: магнитное поле у некоторых объектов достигает нескольких десятков гаусс. Спектрополяриметрическая база наблюдений красных сверхгигантов включает три десятка объектов. Магнитное поле было обнаружено у трети. По наблюдениям в Крыму магнитное поле у сверхгиганта ε Gem достигает десятка гаусс. Поскольку магнитное поле вморожено в плазму, а звезды после главной последовательности значительно увеличивают свои размеры, ожидается, что без генерации и усиления магнитного поля магнитное поле гигантов не должно превышать один гаусс, а магнитное поле сверхгигантов будет составлять сотые и тысячные доли гаусса. Тем не менее индукция зарегистрированных магнитных полей у этих объектов значительно превышает названные. На основе литературных данных и крымских наблюдений подтверждается вывод, что генерация и усиление магнитного поля происходит с помощью работы динамо-механизмов на всех стадиях эволюции звезд с конвективными оболочками, начиная с эпохи формирования звезды (тип T Tauri) до Главной последовательности и заканчивая ее конечным состоянием сверхгиганта, перед трансформацией в объект с вырожденным состоянием материи.2. Как известно из физики Солнца, неоднородность магнитного поля указывает на наличие физических условий для работы динамо-механизмов. В настоящей работе приводятся результаты вычисления продольного компонента магнитного поля и факт обнаружения его неоднородности у гиганта δ CrB.3. Крымская методика обработки спектрополяриметрических наблюдений звезд (SL – Single Line), отличительной особенностью которой является использование центров тяжести спектральных линий для вычисления магнитного поля по каждой линии в отдельности, позволила разработать и применить методику анализа изменения величины магнитного поля с глубиной в атмосфере звезды. В результате выполненного анализа не было обнаружено статистически достоверных признаков наличия радиальных вариаций магнитного поля с глубиной в атмосфере гиганта δ CrB при том уровне отношения сигнал/шум, который присутствовал у наблюдательного материала. Сделан вывод о необходимости использования большего числа наблюдений для получения статистически обоснованного заключения о присутствии или отсутствии неоднородности поля с глубиной в атмосфере δ CrB.","PeriodicalId":446402,"journal":{"name":"Известия Крымской астрофизической обсерватории","volume":"124 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131786986","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-10DOI: 10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp12-17
Дмитрий Васильевич Соколов
В изучении работы солнечного динамо сейчас намечается переход к задачам прогноза солнечной активности. При этом важно сохранить тематику изучения основ солнечного динамо. В этой связи дается обзор некоторых задач по выяснению основ работы солнечного динамо, которые остаются до настоящего времени недостаточно исследованными. Эти задачи важны для понимания не только природы магнитной активности Солнца, но и ее эволюционного статуса среди подобных звезд.
{"title":"Некоторые нерешенные проблемы солнечного динамо","authors":"Дмитрий Васильевич Соколов","doi":"10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp12-17","DOIUrl":"https://doi.org/10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp12-17","url":null,"abstract":"В изучении работы солнечного динамо сейчас намечается переход к задачам прогноза солнечной активности. При этом важно сохранить тематику изучения основ солнечного динамо. В этой связи дается обзор некоторых задач по выяснению основ работы солнечного динамо, которые остаются до настоящего времени недостаточно исследованными. Эти задачи важны для понимания не только природы магнитной активности Солнца, но и ее эволюционного статуса среди подобных звезд.","PeriodicalId":446402,"journal":{"name":"Известия Крымской астрофизической обсерватории","volume":" August","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131977161","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-30DOI: 10.31059/izcrao-vol117-iss1-pp29-37
Ю. А. Фурсяк, Андрей Борисович Плотников, Валентина Абраменко
Используя магнитографические данные прибора Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) на борту космического аппарата Solar Dynamics Observatory (SDO), мы вычислили параметры магнитного поля и электрических токов для униполярных активных областей (АО) с низкой (≤ 2.1 × 1019 Мкс ч−1, всего исследовано 11 АО) и высокой (≥ 7.0 × 1019 Мкс ч−1, проанализиро-вано 5 АО) скоростью затухания магнитного потока в пятне. Получены следующие результаты: 1) чем сильнее локальные (мелкомасштабные) электрические токи в окрестности униполярного пятна, тем быстрее оно затухает; 2) распределенный (глобальный, крупномасштабный) электрический ток вокруг быстро затухающих пятен практически нулевой, и от него не приходится ожидать стабилизирующего воздействия на процесс распада пятна; 3) для четырех случаев медленно затухающих пятен выявлен ненулевой распределенный электрический ток величиной до 5.0 × 1012 А. Такой ток может оказывать стабилизирующее действие на распад пятна. Таким образом, полученные нами результаты указывают на то, что электрические токи малых масштабов оказывают скорее деструктивное воздействие на пятно, а присутствие крупномасштабных токов может стабилизировать пятно. Однако данный механизм, по-видимому, не является единственным и доминирующим в процессах стабилизации пятен.
{"title":"Электрические токи в униполярных областях с разной скоростью затухания магнитного потока в пятне","authors":"Ю. А. Фурсяк, Андрей Борисович Плотников, Валентина Абраменко","doi":"10.31059/izcrao-vol117-iss1-pp29-37","DOIUrl":"https://doi.org/10.31059/izcrao-vol117-iss1-pp29-37","url":null,"abstract":"Используя магнитографические данные прибора Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) на борту космического аппарата Solar Dynamics Observatory (SDO), мы вычислили параметры магнитного поля и электрических токов для униполярных активных областей (АО) с низкой (≤ 2.1 × 1019 Мкс ч−1, всего исследовано 11 АО) и высокой (≥ 7.0 × 1019 Мкс ч−1, проанализиро-вано 5 АО) скоростью затухания магнитного потока в пятне. Получены следующие результаты: 1) чем сильнее локальные (мелкомасштабные) электрические токи в окрестности униполярного пятна, тем быстрее оно затухает; 2) распределенный (глобальный, крупномасштабный) электрический ток вокруг быстро затухающих пятен практически нулевой, и от него не приходится ожидать стабилизирующего воздействия на процесс распада пятна; 3) для четырех случаев медленно затухающих пятен выявлен ненулевой распределенный электрический ток величиной до 5.0 × 1012 А. Такой ток может оказывать стабилизирующее действие на распад пятна. \u0000Таким образом, полученные нами результаты указывают на то, что электрические токи малых масштабов оказывают скорее деструктивное воздействие на пятно, а присутствие крупномасштабных токов может стабилизировать пятно. Однако данный механизм, по-видимому, не является единственным и доминирующим в процессах стабилизации пятен.","PeriodicalId":446402,"journal":{"name":"Известия Крымской астрофизической обсерватории","volume":"2017 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130141701","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}