日冕是怎么形成的?

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对于日冕形成的猜想有几种。其中磁重联和阿尔芬波的构想最为被认同。但是近期国内也有科学家提出高能粒子动量不守恒来解释太阳日冕高温成因。如果是磁重联和阿尔芬波造成日冕层高温,都会有加热的规律带。这些加热带应该从太阳表面一致延伸到日冕层。但实际并没有,在日冕层之下的是相对冷区域。而高能粒子动量不守恒却可以解释。太阳上的物质被高温加热,大多是等离子形态。太阳是大质量天体,其引力场足以影响原子核,甚至原子核内的质子、中子或者更小的夸克之间的距离。(参考超大恒星在变成中子星时候引力场对其天体上的物质影响。中子星上的原子内的质子吸收了一颗电子和中微子,变成中子。而中子之间紧密联系,使得中子星的直径20-40km范围。)同样的,太阳也一定会对引力场中的原子核甚至更小的粒子产生影响,使其之间的距离变小。粒子之间距离变小,斥力变大。不要忘了,斥力也是巨大的能量源。就像压缩的弹簧一样。一旦粒子被核爆抛射离开太阳引力场影响的有效范围之外,马上就会把斥力释放出来。也就造成该区域的空间温度变高,粒子变得活跃。检验这个理论的有效方法,可以观察临近恒星的日冕和其天体表面的距离。质量不同的恒星,日冕层的距离应该是不一样的。

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太阳从中心向外可分为核反应区、辐射区和对流区、太阳大气.太阳的大气层,像地球的大气层一样,可按不同的高度和不同的性质分成各个圈层,即从内向外分为光球、色球和日冕三层. 日冕是太阳大气的最外层.日冕中的物质也是等离子体,它的密度比色球层更低,而它的温度反比色球层高,可达上百万摄氏度.在日全食时在日面周围看到放射状的非常明亮的银白色光芒即是日冕. 日冕的范围在色球之上,一直延伸到好几个太阳半径的地方.日冕还会有向外膨胀运动,并使得冷电离气体粒子连续地从太阳向外流出而形成太阳风.

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日冕是太阳大气的最外层。日冕中的物质也是等离子体,它的密度比色球层更低,而它的温度反比色球层高,可达上百万摄氏度。日全食时在日面周围看到放射状的非常明亮的银白色光芒即是日冕。

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日冕圈是带磁性的磁通量,来自于太阳的内部,磁场线两端被固定在太阳表面上,并推升入太阳的大气层内。当试图了解来自太阳内部的能量经由过渡区传输到日冕时,它们是被观察到的理想结构。

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