当前位置: X-MOL 学术Rev. Geophys. › 论文详情
Our official English website, www.x-mol.net, welcomes your feedback! (Note: you will need to create a separate account there.)
The Solar Clock
Reviews of Geophysics ( IF 25.2 ) Pub Date : 2019-10-14 , DOI: 10.1029/2019rg000645
C.T. Russell 1 , L.K. Jian 2 , J.G. Luhmann 3
Affiliation  

The Sun is powered by a very stable source of fusion energy in its core that radiates that energy outward in a constant flow. Yet it has a cycle of magnetic dynamo activity whose strength and duration are variable. This variability, which affects the Earth's “space climate,” points to temporal changes in the convective and diffusive transport of magnetic flux above the tachocline, where the flux is generated. The longest record we have of this variability is the time series of sunspot numbers. This record suggests that the interior of the Sun follows a clock‐like magnetic flux production cycle with a length of close to 11.05 years. The variations in sunspot cycle duration, as well as the sunspot number rise and fall times, their hemispheric asymmetries, and the maximum sunspot numbers of the individual cycles are likely produced in the process of the magnetic flux transport. Helioseismology continues to shed more light on the convection zone variabilities, including the “torsional oscillations” that seem to have a special connection to the emerging strong magnetic fluxes that produce the sunspots. These new observations may eventually lead to an explanation for the surprisingly good correlation between the rate of sunspot appearance and the maximum sunspot number and to a better understanding of the relationship between the solar dynamo and the sunspot number cycle. Better understanding of the polar regions awaits long‐term monitoring with a polar solar mission. Better predictions of near‐term space weather could be obtained from a permanent L5 monitor.

中文翻译:

太阳钟

太阳由其核心中非常稳定的聚变能源提供动力,该聚变能以恒定的流向向外辐射该能量。然而,它具有磁发电机活动的周期,其强度和持续时间是可变的。这种变化会影响地球的“太空气候”,表明磁通在对流线上方的对流和扩散传输中随时间的变化,产生了磁通量。我们对这种变化性的最长记录是黑子数的时间序列。该记录表明,太阳内部遵循类似于时钟的磁通量生产周期,其长度接近11.05年。太阳黑子周期持续时间的变化,以及太阳黑子数的上升和下降时间,它们的半球不对称性,并且在磁通量传输过程中可能会产生各个周期的最大黑子数。螺旋地震学继续关注对流区的变化,包括“扭转振荡”,这似乎与产生黑子的新兴强磁通有特殊联系。这些新发现可能最终导致对黑子出现速率和最大黑子数之间惊人的良好相关性的解释,以及对太阳发电机与黑子数循环之间关系的更好理解。对极地地区的更好了解有待通过极地太阳任务进行长期监测。永久性的L5监测器可以更好地预测近期的太空天气。日震学继续关注对流区的变化,包括“扭转振荡”,这似乎与产生黑子的新兴强磁通有特殊联系。这些新发现可能最终导致对黑子出现速率和最大黑子数之间惊人的良好相关性的解释,以及对太阳发电机与黑子数循环之间关系的更好理解。对极地地区的更好了解有待通过极地太阳任务进行长期监测。永久性的L5监测器可以更好地预测近期的太空天气。日震学继续关注对流区的变化,包括“扭转振荡”,这似乎与产生黑子的新兴强磁通有特殊联系。这些新发现可能最终导致对黑子出现速率和最大黑子数之间惊人的良好相关性的解释,以及对太阳发电机与黑子数循环之间关系的更好理解。对极地地区的更好了解有待通过极地太阳任务进行长期监测。永久性的L5监测器可以更好地预测近期的太空天气。包括似乎与产生黑子的新兴强磁通有特殊联系的“扭转振动”。这些新发现可能最终导致对黑子出现速率与最大黑子数之间惊人的良好相关性的解释,以及对太阳发电机与黑子数循环之间关系的更好理解。对极地地区的更好了解有待通过极地太阳任务进行长期监测。永久性的L5监测器可以更好地预测近期的太空天气。包括似乎与产生黑子的新兴强磁通有特殊联系的“扭转振动”。这些新发现可能最终导致对黑子出现速率和最大黑子数之间惊人的良好相关性的解释,以及对太阳发电机与黑子数循环之间关系的更好理解。对极地地区的更好了解有待通过极地太阳任务进行长期监测。永久性的L5监测器可以更好地预测近期的太空天气。这些新发现可能最终导致对黑子出现速率和最大黑子数之间惊人的良好相关性的解释,以及对太阳发电机与黑子数循环之间关系的更好理解。对极地地区的更好了解有待通过极地太阳任务进行长期监测。永久性的L5监测器可以更好地预测近期的太空天气。这些新发现可能最终导致对黑子出现速率和最大黑子数之间惊人的良好相关性的解释,以及对太阳发电机与黑子数循环之间关系的更好理解。对极地地区的更好了解有待通过极地太阳任务进行长期监测。永久性的L5监测器可以更好地预测近期的太空天气。
更新日期:2019-10-14
down
wechat
bug