Журналы
Серии
Начальная страница
Конечная страница
УДК
Раздел
Файл Скачать Изменить файл
Название RU
Авторы RU
Аннотация RU Использование данных многоволновых наблюдений Солнца с привлечением изображений в хромосферных линиях позволяет диагностировать динамическую картину на ранней стадии развития выброса коронального вещества (ВКВ) в мощных вспышечных событиях. Такие события, как правило, отличаются высокой геоэффективностью. На девяти случаях показано, что для топологии ВКВ характерны значительная асимметрия хромосферных оснований и различия в проявлениях до и после фазы импульсного ускорения. Показаны характерные отличия эмиссии в хромосферных основаниях ВКВ от эмиссии в лентах вспышки. На примере события 23 июля 2002 г. предложен механизм генерации энергичных ионов в магнитных арках ВКВ, объясняющий возникновение гамма-источника и хромосферной эмиссии в удаленных основаниях коронального выброса.
Использование данных многоволновых наблюдений Солнца с привлечением изображений в хромосферных линиях позволяет диагностировать динамическую картину на ранней стадии развития выброса коронального вещества (ВКВ) в мощных вспышечных событиях. Такие события, как правило, отличаются высокой геоэффективностью. На девяти случаях показано, что для топологии ВКВ характерны значительная асимметрия хромосферных оснований и различия в проявлениях до и после фазы импульсного ускорения. Показаны характерные отличия эмиссии в хромосферных основаниях ВКВ от эмиссии в лентах вспышки. На примере события 23 июля 2002 г. предложен механизм генерации энергичных ионов в магнитных арках ВКВ, объясняющий возникновение гамма-источника и хромосферной эмиссии в удаленных основаниях коронального выброса.
Ключевые слова RU
Литература RU 1. Банин В. Г. Большие солнечные вспышки 13 и 16 мая 1981 г. / В. Г. Банин, А. В. Боровик, С. А. Язев // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. – М. : Наука, 1983. – Вып. 65. – С. 151–164. 2. Банин В. Г. Комплекс активности и большие вспышки в мае 1981 года // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. – М. : Наука, 1983.–вып. 65.– С. 129–150. 3. Банин В. Г. Сильная хромосферная вспышка 5 ноября 1970 г. / В. Г. Банин, А. С. Федорова // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. – Иркутск : СибИЗМИР АН СССР, 1971. – Вып. 20. – С. 73–85. 4. Боровик А. В. Внепятенная вспышка 16 марта 1981 г. I. Предвспышечные активизации тонкой структуры хромосферы / А. В. Боровик, Д. Ю. Мячин // Ис- следования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. – М. : Наука, 2001. – Вып. 113. – С. 89–95. 5. Вспышка 23 сентября 1998 г.: новые аргументы в пользу модели CSHKP / В. М. Мишин, В. И. Сидоров, В. М. Григорьев, С. С. Адельханов, С. А. Язев // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. – 2001. – Вып. 113. – С. 120–126. 6. Зайцев В. В. Корональные магнитные арки / В. В. Зайцев, А. В. Степанов // Успехи физических наук. – 2008. – Т. 178, № 11. – С. 1165–1204. 7. Комарова Е. С. Особенности развития солнечной вспышки 19 октября 2001 г. / Е. С. Комарова, В. И. Сидоров, С. А. Язев // Солнечно-земная физика. – 2004. – Вып. 6 (119). – С. 90–92. 8. Ландау Л. Д. Электродинамика сплошных сред / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц // Курс теоретической физики. –– М. : Наука, 1982. – Т. 8. 9. Орешина И. В. Интерпретация быстрых изменений магнитного поля, связанных с солнечными вспышками / И. В. Орешина, Б. В. Сомов // Солнечно-земная физика. – 2008. – Т. 1, вып. 12 (125). – С. 5. 10. Сидоров В. И. Топологическая модель солнечного события, включавшего вспышку и корональный выброс массы 19 октября 2001 года / В. И. Сидоров, С. А. Язев // Косм. исследования.– 2008.– Т. 46, № 4. – С. 1–7. 11. Слоним Ю. М. Гомологические солнечные вспышки 13 и 16 мая 1981 г. / Ю. М. Слоним, К. Ф. Кулешова // Астроном. журн. – 1983. – Т. 60, вып. 6. – С. 1187–1191. 12. Солнечные вспышки / А. Т. Алтынцев, В. Г. Банин, Г. В. Куклин, В. М. Томозов. – М. : Наука, 1982. 13. Язев С. А. Петельные структуры, связанные со вспышками 13 и 16 мая 1981 года // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. – М. : Наука, 1983. – Вып. 65. – С. 165–171. 14. Antalova A. Catalogue of the LDE flares (January 1969 – March 1986) // Contr. Astron. Obs. Skalnatom Pleso. – 1987. – Vol. 16. – P. 79–90. 15. Antalova A. Long decay soft X-ray flares. II. Three-parallel ribbon LDE Flare, 1981 October, 06.15 UT / A. Antalova, M. B. Ogir // Bull. Astron. Inst. Czechosl. – 1986. – Vol. 37. – P. 344–358. 16. Banin V. G. Complex of Activity and Large Solar Flares / V. G. Banin, A. V. Borovik, S. A. Yazev // Contributions of the Astronomical Observatory of Skalnatom Pleso. – 1986. – Vol. 15. – P. 289–296. 17. Evolution of Magnetic Flux Rope in the Active Region NOAA 9077 on 14 July 2000 / Y.Yan [et al.] // Solar Physics. – 2001. – Vol. 204. – P. 27–40. 18. First gamma-ray images of a solar flare / G. J. Hurford [et al.] // Astrophys. J. – 2003. – Vol. 595. – P. 77–80. 19. Heyvaerts I. An emerging flux model for the solar flare phenomenon / I. Heyvaerts, E. R. Priest, D. M. Rust // Preprint ASE-4025. – Cambridge (Mass.), 1976. 20. Magnetic field, Hα, and RHESSI observation of the 2002 July 23 gamma-ray flare / V. Yurchishyn [et al.] // Astrophysical Journal. – 2004. – Vol. 605. – P. 546–553. 21. McKinnon J. A. August 1972 Solar Activity and related geophysical effects // NOAA Technical Memorandum ERL SEL-22. – Space Environment Laboratory. – Boulder, Colorado. – December 1972. 22. Pevtsov A. A. Transequatorial loops in Solar corona // Ap. J. – 2000. – March 1, Vol. 531. – P. 553–560. 23. Sidorov V. I. Large Solar Flares and Coronal Mass Ejections: Their Manifestations in Chromosphere / V. I. Sidorov, S. A. Yazev // Geomagnetism and aeronomy. – 2009. – Vol. 49, N 8. – P. 1076–1079.
Название EN
Авторы EN
Аннотация EN Data from multiwave observations of the Sun and images obtained in chromospheric lines enable us to diagnose the dynamic pattern at the initial phase of a coronal mass ejection (CME) development in a strong flare events. Such events usually have high geoefficiency. Using nine events as an example, we have demonstrated that CME topology is characterized by considerable asymmetry of chromospheric bases and different manifestations before and after the impulsive acceleration phase. Typical differences between the emission in chromospheric bases of CME and that in flare ribbons have been shown. With the 2002 July 23 event as an example, we have proposed a mechanism of generation of energetic ions in CME magnetic arcs that can explain the initiation of gamma source and chromospheric emission in distant CME bases.
Data from multiwave observations of the Sun and images obtained in chromospheric lines enable us to diagnose the dynamic pattern at the initial phase of a coronal mass ejection (CME) development in a strong flare events. Such events usually have high geoefficiency. Using nine events as an example, we have demonstrated that CME topology is characterized by considerable asymmetry of chromospheric bases and different manifestations before and after the impulsive acceleration phase. Typical differences between the emission in chromospheric bases of CME and that in flare ribbons have been shown. With the 2002 July 23 event as an example, we have proposed a mechanism of generation of energetic ions in CME magnetic arcs that can explain the initiation of gamma source and chromospheric emission in distant CME bases.
Ключевые слова EN
Литература EN