Я с полной уверенностью могу сказать, што в самом низком слое на границе с черной дырой вырабатывается водород и далее этого слое нет абсолютно ничего, кроме абс.ноль температуры в диаметре около 1,5 лямов.км. /ятд/
Гипотеза 2004 г. об изменении состава вещества Солнца получила подтверждение
Примерно 17 лет назад астрофизик Дж. Мартин Ламен (J. Martin Laming), астрофизик из Исследовательской лаборатории ВМС США, предположил, что химический состав тонкой внешней оболочки Солнца отличается от состава нижележащих слоев. Его гипотеза недавно была подтверждена совместными наблюдениями магнитных волн на Солнце с поверхности Земли и из космоса.
В новой статье, опубликованной Ламеном вместе с соавторами, описано, как эти магнитные волны изменяют химический состав вещества Солнца в ходе процесса, совершенно нового для физики Солнца или астрофизики, но хорошо известного в оптике, поскольку за изучение этого процесса была присуждена Нобелевская премия Стивену Чу, в 1997 г., и Артуру Эшкину - в2018 г.
Ламен начал изучать эти явления в середине 1990-х гг. и впервые опубликовал свою теорию в 2004 г.
Солнце состоит из множества слоев. Астрономы называют крайний внешний слой солнечной короной, и ее можно увидеть с Земли лишь во время полного солнечного затмения. Вся солнечная активность в короне определяется магнитным полем нашего светила. Эта активность включает солнечные вспышки, корональные выбросы массы, солнечные ветра, движущиеся с высокой скоростью, и высокоэнергетические солнечные частицы. Эти различные проявления солнечной активности распространяются или порождаются осцилляциями или волнами, возмущающими линии магнитного поля.
«Те же самые волны, когда они проходят через нижележащие слои атмосферы Солнца, вызывают изменения химического состава вещества, которые мы наблюдаем в короне, когда потоки этого материала поднимаются вверх, - сказал Ламен. – Таким образом, химический состав вещества короны Солнца позволяет глубже понять волны в атмосфере нашей звезды, а через них – причины солнечной активности».
Исследование представлено на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.
(Добавил: Hot Temp)
Я с полной уверенностью могу сказать, што в самом низком слое на границе с черной дырой вырабатывается водород и далее этого слое нет абсолютно ничего, кроме абс.ноль температуры в диаметре около 1,5 лямов.км. /ятд/
Банально. И примитивно. Естественно, из-за силы тяжести - легкий атом улетит дальше. Естественно, в глубине идёт термоядерный синтез и там другой состав.
37, возможно не это имелось в виду.
Скорее подразумевалось, что маг. волны выталкивают определённые хим элементы из нижнего слоя в короносферу. Не обязательно самые лёгкие (водород), а те что что сильнее взаимодействуют с маг. полем. Я правильно понял?
Вот если бы конкретно указывалось о каких веществах речь в статье идёт.
Возможно ионы гелия лучше выталкиваются маг полем, чем ионы водорода (фиг знает). Ну типа как железный сердечник скорее выскочит из катушки индуктивности под напругой, чем какой-нибудь латунный, хоть он и тяжелее.
К 4. dengess Ну, разумеется. Конечно Вы правы. Это очень просто. При таких температурах атомы полностью ионизированы. Тут надо смотреть соотношение Заряд / Масса. Гравитация, естественно, тоже играет роль. Самый восприимчивый в этом плане, конечно, электрон. Потом Протон - ядро атома водорода. А вот магнетизмь, там, вероятно выражен слабо.
37, да в Солнце много разных процессов. Но как я понял, в статье исследуется влияние именно магнитных волн на перенос конкретных элементов из нижних слоёв в верхние. Изучение этого процесса и даёт возможность более уверенно теоретизировать о вещественном составе нижних слоёв, которые напрямую не видны.
ИМХО!
К.,1,2,3,4,5,6 - У вас гипотеза 2004 года, подтверждает строение Солнца из множества слоёв.
Nablydatel, если хотите, можете воспринимать слои Солнца как условное деление всего спектра вещества этой звезды со своими уникальными характеристиками.
dengess1, да, это самый лучший вариант.
:-)
И Ларина В.Н. необходимо упоминать, как основного лидера.
Ничего слаще морковки, тьфу водорода и гелия!
Вообще-то наблюдались линии кальция, магния, марганца аргона, кислорода и серы. Элементов с низким первым потенциалом ионизации.
"In a quintessential active region, low-FIP elements (FIP<10eV) such as Ca, Mg and Siexhibit enhanced abundances, while high-FIP elements(FIP≥10eV) such as Ar, O and S retain their pho-tospheric abundances"
Соответственно, легче ионизирующиеся элементы легче подвергаются сепарации в электрическом и магнитном поле вспышек.