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681.
对第23太阳周的太阳高能粒子、米波段和DH波段Ⅱ型射电暴的爆发时间和高度进行了统计分析。结果表明:耀斑和日冕物质抛射(coronal mass ejection,CME)产生后,先后爆发米波、DH波Ⅱ型射电暴和高能粒子事件,它们爆发的高度也由低到高。米波、DH波Ⅱ型射电暴的爆发时间和高度同太阳高能粒子事件是否发生并无明显关系,但伴随米波段和DH波段Ⅱ型射电暴的CME有更高的产生太阳高能粒子事件的概率。  相似文献   
682.
人类从诞生以来,就对星空充满好奇。在远古时代,人们只能通过眼睛观看星空,有时为了实现某种观测目的,还要建造一些简单的测量设施,例如,英国的巨石阵。1609年,意大利天文学家伽利略发明了天文望远镜,揭开了近代天文观测研究的新篇。20世纪30年代,认识宇宙又添新方法--射电天文观测。  相似文献   
683.
日冕物质抛射(CME) 是一个极为复杂的动力学过程本文基于开放场、闭合场的物理条件及射电爆发理论, 研究了CMEs 与相伴随的射电Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型爆发、软χ射线增强及太阳耀斑的关系给出了它们相伴随的条件: 当磁通量喷发, 能量释放时, 等离子体将被加速如果加速区在开放场, 可能会产生Ⅲ型爆发; 如果是闭合场, 被加速的高能质子和高能电子将被磁环捕获高能质子在磁环腿部呈损失锥分布, 当E≥ET 时会产生软χ射线增强随着磁环内的热压P和磁压Pm 的升高, 当β≥βT 时, 磁环将炸裂, 产生CMEs抛射出的高能相对论电子绕开放场线作螺旋飞行时, 会产生Ⅳ型爆发; 而亚相对论电子以零入射角沿开放磁场线逃逸时, 会产生Ⅲ型爆发高速飞行的等离子体产生激波时, 会产生Ⅱ型爆发当CMEs 源接近耀斑时, 会触发耀斑爆发  相似文献   
684.
基于云南天文台射电频谱仪的频率设置,第23 周太阳峰年期,我们作了下列观测研究选题:(1) 质子耀斑的初始能量释放过程及粒子加速研究。(2) 通过微波———分米波运动Ⅳ型爆发观测,开展日冕物质抛射研究。(3) 射电快速精细结构及微耀斑研究。(4) 通过频谱观测发展日冕磁场的诊断方法、反演磁场的拓朴结构。(5) 开展太阳灾变事件中的射电先兆研究,为日地空间环境警报提供射电观测依据  相似文献   
685.
利用法国巴黎--默东天文台的南锡射电望远镜对ON2中区OH1665 MHz右旋偏振饱和脉泽进行观测,发现了新的成分,并且结合模型对中区的OH1665 MHz右旋偏振饱和脉泽谱线频谱进行了分析和研究。  相似文献   
686.
对云南天文台高分辨率率频谱仪在22周峰年期观观测到的米波准周斯振荡事件,与光学活动及相关事件作了统计分析,得到一些有意义的结果。  相似文献   
687.
对1990年7月30日云南天文台4波段太阳射电同步观测系统所观测到的大量毫秒级尖峰辐射(ms-spikes)的时间轮廓(包括各种定义的持续时间,上升时间,衰减时间,强度等)作了详细的统计分析,并与米波-长厘米波段的spike的时间轮廓作一些比较,以求对微波段的spike的时间轮廓的特征有一定深入的了解,进而对研究其辐射机理提供了有益的帮助。  相似文献   
688.
简述了DTM94大气模型,并以其旧版本DTM78为对照进行了初步考察和分析,其中给出了两种模型的大气密度随地磁指数kp,和太阳辐射流量(SolarRadioFlux)变化的情况,并对20d(天)弧长Ajisai卫星的全球SLR观测资料进行处理,结果表明DTN94对近地卫星Ajisai的精密定轨是十分有利的。  相似文献   
689.
棒旋星系NGC7582的光学发射线显示出它具有Seyfert2和星爆星系的双重特点。本利用射电和红外观测数据对它中心区附近的性质进行了研究。结果表明NGC7582中心附近可能存在着一个活动性很强的恒星形成区,恒星的形成率比银河系高得多,星爆对这个Seyfert2星系的性质起了重要作用。  相似文献   
690.
周树荣 《天文学报》1999,40(2):149-155
统计分析了太阳质子事件与微波爆发和软X射线(SXR)耀斑间的关系.结果表明:质子事件的峰值流量与微波爆发和SXR耀斑的峰值流量、能通量间呈正的对数线性相关,相关系数0.7—0.8.根据这一统计结果和观测的微波爆发、SXR耀斑的有关物理量,可以估算伴随的质子事件峰值流量.太阳质子辐射、SXR耀斑和微波爆发三者间的共生关系,可以用磁环中耀斑产生的磁流体动力学过程来解释.大约33%的质子事件没有对应的Ⅱ型爆发,这表明高能质子的加速有随机MHD湍流加速(有Ⅱ型暴)和低频快磁声波湍动加速(无Ⅱ型暴,但有γ射线耀斑)2种不同的加速机制  相似文献   
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