Koronan massapurkaukset ja niiden synty. Sanni Hoilijoki Teoreettisen fysiikan syventävien opintojen seminaari 24.11.2011



Samankaltaiset tiedostot
Koronan massapurkauksen synnyttämät aallot

Avaruussää ja Auringon aktiivisuusjakso: Aurinko oikuttelee

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi

Jupiterin magnetosfääri. Pasi Pekonen 26. Tammikuuta 2009

Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY

Tähtien magneettinen aktiivisuus; 3. luento Dynamoteoria 1

Ulottuva Aurinko Auringon hallitsema avaruus


Tähtien magneettinen aktiivisuus, 5. luento Differentiaalirotaatio ja Auringon dynamomallit

Avaruussääriskit Brent Walker yhteenveto. Prof. Eija Tanskanen Ilmatieteen laitos, Avaruussääryhmä

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Tähtien magneettinen aktiivisuus; 1. luento

12. Aurinko. Ainoa tähti, jota voidaan tutkia yksityiskohtaisesti esim. pyöriminen, tähdenpilkut pinnalla, ytimestä tulevat neutrinot

SMG-4300 Aurinkosähkö ja Tuulivoima

PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), kevät 2016

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

SMG-4450 Aurinkosähkö

Supernova. Joona ja Camilla

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN

Valtteri Lindholm (Helsingin Yliopisto) Horisonttiongelma / 9

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

IONOSPHERIC PHYSICS, S, KEVÄT 2017 REVONTULIALIMYRSKY

Etelämanner ja jäätiköt. Onni Järvinen

INSINÖÖRIN NÄKÖKULMA FYSIIKAN TEHTÄVÄÄN. Heikki Sipilä LF-Seura

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3)

ti Tfy Termodynamiikka tentinvalvonta PHYS K215 Tfy Fysiologia Tfy Signal Processing in Biomedical Engineering

Aurinkolämmön maaperävarastointi MIKKO OJALA

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016

Mekaaninen energia. Energian säilymislaki Työ, teho, hyötysuhde Mekaaninen energia Sisäenergia Lämpö = siirtyvää energiaa. Suppea energian määritelmä:

GLOBAL WARMING and cooling. Aurinko syytettynä, CO2 marginaali. Timo Niroma Ilmastofoorumi Toukokuu 2009

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017

Research Institute-af. Agricultural Engirieering. SALAMA-AKKU malli 6E405

Termiikin ennustaminen radioluotauksista. Heikki Pohjola ja Kristian Roine

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!!

Jupiter-järjestelmä ja Galileo-luotain II

AURINGONPILKKUJAKSO 25? TONI VEIKKOLAINEN

Muista, että ongelma kuin ongelma ratkeaa yleensä vastaamalla seuraaviin kolmeen kysymykseen: Mitä osaan itse? Mitä voin lukea? Keneltä voin kysyä?

HF-keliennusteet vs. kuuluvuusmittaukset

Energiapuun puristuskuivaus

Stanislav Rusak CASIMIRIN ILMIÖ

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

Kaasu Neste Kiinteä aine Plasma

Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio

KUVAUS MALLISTO. BRUTTO- HINTA alv.24% RING LISÄTARVIKKEET LISÄASKELMAT K16021 LISÄASKELMA RING D.118 VALK/VAALEA 179,80

Kosmologia ja alkuaineiden synty. Tapio Hansson

9.11 a Fysiikka. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Fysiikka

L a = L l. rv a = Rv l v l = r R v a = v a 1, 5

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

ENNUSTE T30 WEST KIRIBATI OH FINLAND, Copyright 2005 Jari Perkiömäki OH6BG

Helmikuussa 2005 oli normaali talvikeli.

Exploring aurinkokunnan ja sen jälkeen vuonna Suomi

KOLMEPORTTISEN KIERTOELIMEN SIMULOINTI COMSO- LILLA

Radioaaltojen eteneminen. Marjo Yli-Paavola, OH3HOC

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

FYSA220/K2 (FYS222/K2) Vaimeneva värähtely

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

Tiera Laitinen Aurinko Maa-kytkennän tutkijaseminaarissa Helsingin yliopistossa

Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

Tuulen viemää. Satelliitit ilmansaasteiden kulkeutumisen seurannassa. Anu-Maija Sundström

Hyvä käyttäjä! Ystävällisin terveisin. Toimitus

Muita lämpökoneita. matalammasta lämpötilasta korkeampaan. Jäähdytyksen tehokerroin: Lämmityksen lämpökerroin:

Analyyttinen mekaniikka I periodi 2012

suunta kuvassa alaspäin. Virrankuljettajat liikkuvat magneettikentässä ja sähkökentässä suoraan, kun

Valosähköinen ilmiö. Kirkas valkoinen valo. Himmeä valkoinen valo. Kirkas uv-valo. Himmeä uv-valo

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017

Lämmityksen lämpökerroin: Jäähdytin ja lämmitin ovat itse asiassa sama laite, mutta niiden hyötytuote on eri, jäähdytyksessä QL ja lämmityksessä QH

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

Tietokoneet täh++eteessä

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali

3D-tulostus ja laserleikkaus. Johdatus numeerisen ohjauksen työstökoneisiin ja fyysisten kappaleiden tietokonemallinnukseen

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku

Avaruussää. Tekijä: Kai Kaltiola

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016

DEE Aurinkosähkön perusteet

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

MAAN MAGNEETTIKENTÄN IHMEELLISYYKSIÄ: NAPAISUUSKÄÄNNÖKSET

Fysiikan perusteet. Työ, energia ja energian säilyminen. Antti Haarto

LIITE 11A: VALOSÄHKÖINEN ILMIÖ

PHYS lukujärjestys , ei palveluopetus , päivitys Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Luennoitsija Viikot

Numeeriset menetelmät

Mustien aukkojen astrofysiikka

ja KVANTTITEORIA MODERNI FYSIIKKA KVANTTITEORIAN SYNTY AALTO HIUKKAS-DUALISMI EPÄTARKKUUSPERIAATE TUNNELOITUMINEN ELEKTRONIRAKENNE UUSI MAAILMANKUVA

PHYS-A0120 Termodynamiikka syksy 2016

SIS. Vinkkejä Ampèren lain käyttöön laskettaessa magneettikenttiä:

Fyysinen valmennus sulkapallossa Pajulahti Sulkapallon lajianalyysiä Kestävyys V-M Melleri

Higgsin bosonin etsintä CMS-kokeessa LHC:n vuosien 2010 ja 2011 datasta CERN, 13 joulukuuta 2011


PIMEÄ ENERGIA mysteeri vai kangastus? Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Planeetan määritelmä

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Kokemuksia matkan varrelta

Mitä kuuluu ilmastonmuutokselle?

Pedagogisten opintojen infotilaisuus ke 9.1. klo n salissa L5. Läsnäolo välttämätön!

Heijastuminen ionosfääristä

Maailmankaikkeuden kriittinen tiheys

Bohr Einstein -väittelyt. Petteri Mäntymäki Timo Kärkkäinen

Transkriptio:

Koronan massapurkaukset ja niiden synty Sanni Hoilijoki Teoreettisen fysiikan syventävien opintojen seminaari 24.11.2011 1

Sisältö Auringon magnetismi Korona Koronan massapurkaukset (CME) CME:n synty ja initaatiomallit Ongelmia Yhteenveto 2

Auringon magnetismi Auringon magneettikenttää ylläpitää dynamo - syntyy Auringon konvektiivisessa kerroksessa (uloin 0,25R) Napaisuus vaihtelee 11 vuoden sykleissä - yksinkertaisimman mallin mukaan differentiaalisesti pyörivä Aurinko ja magneettinen rekonnektio selittävät dynamon ja 11 vuoden syklin Parkerin dynamo 3

Korona Auringon kaasukehän uloin kerros Koronan lämpötila on noin 1 MK, Auringon pinnalla vain vajaa 6000 K. Plasman paine pienempi kuin magneettikentän paine magneettikenttä dominoi plasman liikettä Auringon rakenne 4

Koronan massapurkaukset (CME) Havaittiin ensimmäisen kerran 1970-luvun alussa Lukuja: - keskimääräinen nopeus: 450 km/s - n. 2 purkausta/päivä - Keskimääräinen massakato 10 8 kg/s - Tyypillinen nopean CME:n energia 10 25 J 5

Kolmiosainen rakenne: kirkas kaari tumma onkalo prominenssi 6

1.10.2001 SOHO/LASCO 7

CME:n synty Syntymekanismia ei tunneta. Syntyvät aluella, joilla Auringon magneettikentän kenttäviivat ovat suljettuja. Koronassa vain magneettikentällä tarpeeksi energiaa purkautumisen synnyttämiseksi (1-10 J/m 3 ) - liike-energia 10-6 J/m 3 - gravitaatioenergia 0,04 J/m 3 - terminen energia 0,01 J/m 3 - magneettinen energia 40 J/m 3 8

CME:n initaatiomallit Erilaisia analyyttisiä ja numeerisia malleja useita. Voidaan jakaa kahteen ryhmään - Varastointimallit - Suoran purkautumisen mallit Varastointimallit ovat yleisesti hyväksyttyjä ja havaintojen tukemia. 9

Varastointimallit Energia kerääntyy ja säilyy koronan magneettikentässä. Purkaukseen tarvittava energia kerääntyy päivien ja viikkojen ajan. Aluksi koronan magneettikenttä tasapainossa ja kehitys hidasta. Kun systeemistä tulee epästabiili, se purkautuu. Purkaus tapahtuu verrattain nopeasti. 10

Varastointimallit Yhteistä kaikissa varastointimalleissa on kiertynyt magneettikenttä (flux robe). Se voi olla olemassa koronassa jo ennen purkausta tai muodostuu purkauksen aikana. Eri malleissa magneettinen konfiguraatio ja rekonnektion paikka vaihtelevat. Rekonnektio 11

Esimerkejä Breakout model (Antiochos et al. 1999) 12

Esimerkkejä Emerging flux triggering mechanism (Chen & Shibata 2000) 13

Paljon ongelmia Tutkimuksen kohde kaukana ja havaintojen teko on hankalaa: - Ei voida tehdä suoria havaintoja - Koronagrafi peittää alueen, jossa CME syntyy Ei tarpeeksi tehokkaita koneita simuloimaan tarkasti koronan olosuhteita. 14

Miksi tärkeää? Avaruussää ja geomagneettiset myrskyt: -Voitaisiin ennustaa ja suojautua paremmin. Purkauksilla voi olla tärkeä osa Auringon 11 vuoden syklissä. CME:n synnyn ja kehityksen ymmärtäminen voisi auttaa ymmärtämään muita ratkaisemattomia ongelmia (koronan kuumuus). 15

Yhteenveto CME:n mukana purkautuu paljon massaa ja energiaa. Magneettikenttä tärkein CME:n muodostamisessa. Purkauksia kuvaavia malleja on paljon erilaisia ja havainnot tukevat varastointimalleja. CME:t vaikuttavat avaruussäähän ja mahdollisesti Auringon 11 vuoden sykliin. 16

Lähteet S.K. Antiochos, C.R. DeVore, J.A. Klimchuk, A Model for Solar Coronal Mass Ejections, Astrophys. J., 1999. P.F. Chen, Coronal Mass Ejections: Models and Their Observational Basis, Living Rev. Solar phys., 2011 P.F. Chen, K. Shibata, An Emerging Flux Trigger Mechanism for Coronal Ejections, Astrophys. J., 2000 T.G. Forbes, A review on the genesis of coronal mass ejections, J.Geophys. Res., 2000. H. Koskinen, R. Vainio, Lectures on Solar Physics: From the core to the heliopause, 2011. M. Zhang, B.C. Low, The Hydromagnetic Nature of Solar Coronal Mass Ejections, Annu. Rev. Astron. Astrophys., 2005. http://www.hao.ucar.edu/research/siv/siv_dynamo.php http://www.spacestationinfo.com/layers-sun.htm http://trace.lmsal.com/pod/tracepodarchive12.html 17