Корона. Яркость солнечной короны. Спектр короны. Основа спектра короны.

 

АСТРОНОМИЯ

 

Корона.

 

 

Яркость солнечной короны в миллион раз меньше, чем фотосферы, и не превышает

яркости Луны в полнолуние. Поэтому наблюдать солнечную корону можно во время

полной фазы солнечных затмений, а вне затмений - лишь в коронографы.

Корона не имеет резких очертаний и обладает неправильной формой, сильно

меняющейся со временем. Об этом можно судить, сопоставляя ее фотографии,

полученные во время различных затмений ( 138).

 

Яркость короны уменьшается в десятки раз по мере удаления от края Солнца на

величину его радиуса. Наиболее яркую часть короны, удаленную от лимба не более,

чем на 0,2-0,3 радиуса Солнца, принято называть внутренней короной, а остальную,

весьма протяженную часть, - внешней короной.

Важной особенностью короны является ее лучистая структура. Лучи бывают различной

длины вплоть до десятка и более солнечных радиусов. У основания лучи обычно

утолщаются, некоторые из них изгибаются в сторону соседних.

Внутренняя корона также богата структурными образованиями, напоминающими дуги,

шлемы, отдельные облака (корональные конденсации). Особенно характерна

структура, временами наблюдаемая у полюсов: короткие прямые лучи образуют так

называемые полярные щеточки.

Спектр короны обладает рядом важных особенностей. Основой его является слабый

непрерывный фон с распределением энергии, повторяющим распределение энергии в

непрерывном спектре Солнца. На фоне этого непрерывного спектра во внутренней

короне наблюдаются яркие эмиссионные линии, интенсивность которых уменьшается по

мере удаления от Солнца ( 139). Большинство из этих линий не удается

получить в лабораторных спектрах. Во внешней короне наблюдаются фраунгоферовы

линии солнечного спектра, отличающиеся от фотосферных относительно большей

остаточной интенсивностью.

 


 

Излучение короны поляризовано, причем на расстоянии около 0,5 RЅ от края Солнца

поляризация увеличивается примерно до 50%, а на больших расстояниях - снова

уменьшается.

Подобие распределения энергии в непрерывных спектрах короны и фотосферы говорит

о том, что излучение короны является рассеянным светом фотосферы.

Поляризованность этого света позволяет установить природу частиц, на которых

происходит рассеяние. Столь сильную поляризацию могут вызвать только свободные

электроны.

 

Поскольку вдоль луча зрения расположены участки короны, которые рассеивают

падающее на них излучение фотосферы не только под углом 90ё, но и под другими

углами ( 140), наблюдаемая суммарная поляризация оказывается частичной. Для

более удаленных от Солнца участков короны углы между лучом зрения и направлением

падающих лучей ближе к 90ё. Поэтому с увеличением высоты в короне степень

поляризации должна возрастать, что и наблюдается в нижней короне. Однако в

верхней короне это увеличение сменяется уменьшением, что говорит о наличии

неполяризованной части излучения, относительная доля которой растет с высотой.

 

Эта неполяризованная составляющая является причиной появления во внешней короне

фраунгоферовых линий, почему она называется фраунгоферовой короной.

Фраунгоферова корона не имеет отношения к солнечной атмосфере. Она представляет

собой свет Солнца, рассеянный на мелких межпланетных пылинках, расположенных в

пространстве между Землей и Солнцем. Рассеивая свет, они очень слабо его

поляризуют. Эти пылинки обладают свойством большую часть падающего на них

излучения рассеивать в том же направлении ( 141). Поэтому наибольшую

интенсивность рассеяние на пылинках дает вблизи Солнца, создавая при этом

впечатление "ложной короны". Это свечение можно наблюдать и на больших

расстояниях от Солнца в виде зодиакального света, о котором сказано в гл. Х (;

144).

В каждой точке короны яркость пропорциональна количеству электронов, находящихся

на луче зрения. Один свободный электрон рассеивает примерно 10-24 долю от

количества излучения, падающего на площадку в 1 см2. Так как у короны яркость в

миллион раз меньше, чем у фотосферы, это означает, что в столбике короны

сечением в 1 см2 вдоль луча зрения находится

10-6 / 10-24 = 10 18 свободных электронов.

Поскольку протяженность короны, измеряемая шкалой высоты, в несколько раз меньше

радиуса Солнца, т.е. порядка 1010 см,  в среднем в 1 cм3 вещества короны должно

находиться

 свободных электронов.

Появление этих свободных электронов может быть вызвано только ионизацией

вещества. Однако в целом ионизованный газ (плазма) должен быть нейтрален.

Следовательно, концентрация ионов в короне также должна быть порядка 108 см -3.

Большая часть этих ионов должна возникнуть в результате ионизации наиболее

обильного элемента на Солнце - водорода. Вместе с тем нейтрального водорода в

короне не должно быть, так как в ее эмиссионном спектре полностью отсутствуют

спектральные линии водорода. Таким образом, общая концентрация частиц в короне

должна равняться сумме концентраций ионов и свободных электронов, т.е. по

порядку величины ~ 2 ×108 см -3

Эмиссионные линии солнечной короны принадлежат обычным химическим элементам, но

находящимся в очень высоких стадиях ионизации. Наиболее интенсивная - зеленая

корональная линия с длиной волны 5303 Å - испускается ионом Fe XIV, т.е. атомом

железа, лишенным 13 электронов. Другая интенсивная - красная корональная линия

(l   6374 Å) - принадлежит атомам девятикратно ионизованного железа Fe X.

Остальные эмиссионные линии отождествлены с ионами Fe XI Fe XIII, Ni XIII, Ni

XV, Ni XVI, Са XII, Са XV, Ar X и др.

Корональные линии являются запрещенными. Их возникновение в спектре короны

говорит о необычайной разреженности ее вещества. Для образования

высокоионизованных корональных ионов нужны большие энергии в сотни

электрон-вольт (например, потенциал ионизации Fe X 233 в, Fe XIV 355 в, Са XV

814 в). Для сравнения напомним, что для отрыва единственного электрона от атома

водорода требуется энергия всего лишь 13,6 эв. Поскольку интенсивность излучения

в короне слишком слаба для того, чтобы вызвать сильную ионизацию вещества,

причиной последней являются столкновения атомов,. причем прежде всего со

свободными электронами. Энергия этих электронов должна составлять сотни

электрон-вольт, а их скорость достигать многих тысяч километров в секунду. Эти

значения были использованы в ; 108 для определения температуры короны,

оказавшейся порядка миллиона градусов.

Таким образом, солнечная корона представляет собой разреженную плазму с

температурой около миллиона градусов.

Следствием высокой температуры короны является уже отмечавшаяся необычайная ее

протяженность. Действительно, согласно формуле (9.5), шкала высоты

пропорциональна температуре. Учитывая, что молекулярный вес ионизованного газа

короны вдвое меньше, чем нейтрального водорода в фотосфере, а превышение

температуры составляет 150 раз, получаем, что протяженность короны в сотни раз

превышает толщину фотосферы и составляет сотни тысяч километров, что прекрасно

согласуется с наблюдениями.

 

 Курс общей астрономии >>> 

 

Смотрите также:

 

Физико-математические науки. Астрономия

Астрономия. Для развития астрономии этого периода характерно возникновение особой отрасли, пограничной с физикой,—астрофизики. В астрономии использовались ...
www.bibliotekar.ru/istoria-tehniki/15.htm

 

 Астрономия. Самые-самые... Звезды, кометы, метеориты, галактики ...

Лекселя. Наименьшее расстояние до Земли было достигнуто 1 июля 1770 г. и составило 0015 астрономических единицы (т.е. 2244 миллиона километров или около 3 ...
bibliotekar.ru/kkSamye.htm

 

 Астрономия. Вселенная, Галактика, Звёзды, планеты, астероиды ...

Таковы, например, природа атома и элементарных частиц, генетика, астрономия. Здесь мы хотим рассказать об одной "безумной" попытке объяснить, как произошла ...
bibliotekar.ru/ne_odinoka.htm

 

 БРОКГАУЗ И ЕФРОН. Полярная звезда. Астрономия

Прецессия. П. звезда играет большую роль в практической астрономии (см.), где пользуются ее близостью к полюсу и медленностью суточного движения для ...
bibliotekar.ru/bep/259.htm

 

 Астрономия. Свинцовые звёзды

Новые наблюдения сообщены группой Бельгийских и Французских астрономов, использующих спектрометр Coude Echelle на 3.6-метровом телескопе ESO в обсерватории ...
bibliotekar.ru/iiSvinc.htm

 

 Неизвестная Вселенная

Древние астрономы пытались (в основном безуспешно) определить (но еще не доказать! .... Радиоастрономия и внеатмосферная рентгеновская астрономия приоткрыли ...
bibliotekar.ru/kkNeizVselennaya.htm

 

 Майя - одинокие гении. Календарь и астрономия индейцев майя

Астрономы майя проводили наблюдения за небесными светилами из каменных обсерваторий, которые были во многих городах — Тикале, Копане, Паленке, Чичен-Ице.. ...
www.bibliotekar.ru/1kalmaya.htm

 

 Древний Рим. МАТЕМАТИКА, АСТРОНОМИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ...

Основные астрономические и метеорологические представления Рать ней империи изложил римский автор времени Августа Манилий в дидактической поэме ...
bibliotekar.ru/polk-20/15.htm

 

 астрономия индейцев майя

АСТРОНОМИЯ МАЙЯ. Но майя занимались не только счетом дней и созданием концепции времени. Они также были опытными астрономами. ...
bibliotekar.ru/maya/t9.htm