【冕洞】 (第2/2页)
子相比﹐它具有更强的刚性旋转性。冕洞是日冕中密度较低的区域。1975年﹐瓦尔德迈尔测得冕洞行拿芏任芪彰岬氖种弧?972年﹐芒罗等人根据远紫外线探测资料推算出冕洞密度约为宁静区的三分之一。1977年﹐他们测得极区(纬度68°以上)冕洞在离太阳2~5个太阳半径(R)的电子密度和粒子流速﹐如图2
冕洞仅存在于大的单极磁区域中﹐而且不与大尺度磁场图的中性线(见磁合并)相交﹔但并不是每一个单极磁区都能产生冕洞。冕洞总是出现在与该半球具有相同极性的磁区中。冕洞中的磁场是不均匀的。各孤立冕洞的磁场强度不等﹐从零点几高斯到十几高斯。冕洞与无冕洞区的磁场强度差不多﹐但比活动区弱。极区冕洞场强在1高斯左右。1972年﹐阿特休勒等用无电流场模型对冕洞进行了计算﹐提出了它有开场线的可能。1977年o莱维恩认为冕洞内不是所有场线都是开放的。1978年﹐诺尔蒂等认为冕洞的大尺度变化是磁场线突然开闭引起的。场线开放时﹐冕洞扩展﹔场线闭合时﹐冕洞收缩。尽管在不少冕洞照片上能够看到开场结构的特徵﹐如冕洞的羽状结构﹑冕洞边缘的浪花状结构﹐但还不能肯定它在任何时候都有开场线。不少学者对冕洞同太阳风和地扰动之间的关系做了统计研究﹐发现小的低纬冕洞同地球附近空间速度约为每秒550公里的太阳风有很好的相关性。高纬冕洞(特别是极区冕洞)能产生高速太阳风﹐但一般不能到达地球。大的冕洞(即使在中纬区)与地球周围大于每秒700公里的太阳风有较好的相关性。长寿命的赤道冕洞是太阳风的风源﹐也就是M区﹐它能引起重现性的磁扰。关于冕洞的形成问题尚未解决
1950年,瑞士天文学家瓦德迈尔从日冕仪观测的太阳图象中,发现日冕中有些暗黑的区域,他把这种区域叫做“洞”,后来天文学家把这些“洞”定名为“冕洞”。冕洞是日冕中密度比较小的区域。它的平均密度约为一般宁静区的1/3。在冕洞的中心密度甚至小到1/10。冕洞又是低温区,日冕的温度为150~200万度,而冕洞的温度约为100万度。因此,从密度和温度来看,冕洞的确是个黑暗的“洞”。冕洞的面积可以缓慢地变大或缩小,但是它们在太阳表面上的位置变化不大,随着太阳自转,延伸型冕洞27天旋转一周,所以地球上的磁暴呈现出27天的周期。