
太陽物理学と観測において、超顆粒化とは太陽の光球における対流細胞のパターンである。個々の対流細胞は通常、超顆粒と呼ばれる。このパターンは、1950年代にABハート[1]によって、光球上の水平方向の流れを示すドップラー速度測定を使用して発見された(流速は約300〜500 m/sで、より小さな顆粒の10分の1 )。その後の研究(1960年代)では、レイトン、ノイズ、サイモンによって、超顆粒の典型的なサイズは約30000 kmで、寿命は約24時間であることが確立された。[2]
起源
スーパーグラニュレーションは長い間、特定の対流スケールとして解釈されてきたが、その起源は正確にはわかっていない。太陽の光球における顆粒の存在は十分に文書化された現象であるが、その真の性質や、より高次の顆粒パターンの存在についてさえ、いまだに多くの議論がある。一部の著者は、3つの異なる組織スケールの存在を示唆している。それは、顆粒(典型的な直径150~2500 km)、メソグラニュレーション(5000~10000 km)、スーパーグラニュレーション(20000 km以上)である。顆粒は、階層構造を形成する対流細胞の兆候であると一般的に考えられている。つまり、スーパーグラニュレーションは最上層でより小さなメソグラニュレーションに断片化され、メソグラニュレーションは表面でさらに小さな顆粒に分裂する。太陽の物質は、顆粒を分ける暗い「レーン」に沿って下方に流れ、スーパーグラニュレーション間の境界は、より小さな支流を結ぶ川に類似した、最も冷たいガスが集中する場所となる。しかし、この図は非常に推測的なものであり、将来の発見に照らして誤りであることが判明する可能性があることを強調しておく必要があります。最近の研究[3]では、中顆粒化は平均化手順によって引き起こされたゴーストフィーチャであるという証拠がいくつか示されています。
参照
参考文献
- ^ Hart, AB (1956年2月1日). 「太陽の光球面レベルでの運動: VI. 赤道領域における大規模な運動」.王立天文学会月報. 116 (1): 38–55. doi : 10.1093/mnras/116.1.38 .
- ^ フリードマン、ロジャー A.; カウフマン III、ウィリアム J. (2008). Universe. ニューヨーク、アメリカ合衆国: WH Freeman and Company . pp. 762. ISBN 978-0-7167-8584-2。
- ^ 「太陽物理学の生きたレビュー」springer.com。
外部リンク
- 超粒度速度パターンを示すSOHO/MDIドップラーグラム
- NASA: 太陽は波を起こす
- Nature.comの情報
- Michel Rieutord と François Rincon、「太陽の超顆粒化」、Living Rev. Solar Phys. 7、(2010)、2。オンライン記事 (2010 年 6 月 15 日に引用)。
