Koronan massapurkauksen synnyttämät aallot



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

Avaruussää ja Auringon aktiivisuusjakso: Aurinko oikuttelee

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi


Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Ulottuva Aurinko Auringon hallitsema avaruus

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause

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

Matematiikan tukikurssi

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Valtteri Lindholm (Helsingin Yliopisto) Horisonttiongelma / 9

Braggin ehdon mukaan hilatasojen etäisyys (111)-tasoille on

1.7 Gradientti ja suunnatut derivaatat

2.2 Ääni aaltoliikkeenä

KELAN INDUKTANSSI VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Miika Manninen, n85754 Tero Känsäkangas, m84051

Matematiikan tukikurssi

Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY

Tekijät: Hellevi Kupila, Katja Leinonen, Tuomo Talala, Hanna Tuhkanen, Pekka Vaaraniemi

4757 4h. MAGNEETTIKENTÄT

IONOSPHERIC PHYSICS, S, KEVÄT 2017 REVONTULIALIMYRSKY

ÄÄNEKKÄÄMMÄN KANTELEEN MALLINTAMINEN ELEMENTTIME- NETELMÄLLÄ

Tähtien magneettinen aktiivisuus, 5. luento Differentiaalirotaatio ja Auringon dynamomallit

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

Maailmankaikkeuden kriittinen tiheys

4. SÄHKÖMAGNEETTINEN INDUKTIO

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

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

Jupiterin magnetosfääri. Pasi Pekonen 26. Tammikuuta 2009

Sähköstatiikka ja magnetismi

BM20A5800 Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit Harjoitus 4, Syksy 2016

Stanislav Rusak CASIMIRIN ILMIÖ

Kenguru 2016 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) Ratkaisut

Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 10: Moninkertaisten integraalien sovelluksia

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Työ 21 Valon käyttäytyminen rajapinnoilla. Työvuoro 40 pari 1

SPEKTROMETRI, HILA JA PRISMA

SATURNUS. Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin jälkeen

Kosmologia ja alkuaineiden synty. Tapio Hansson

Luotettavuuden mittaamisesta. Ilkka Norros ja Urho Pulkkinen

Ympäristön saastumisen indikaattorit; Lapin poron ja hirven POP-yhdisteet

Avaruussää. Tekijä: Kai Kaltiola

2.1 Ääni aaltoliikkeenä

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 3: Vektorikentät

Matematiikan tukikurssi

Jussi Eerikäinen, 2014

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 10: Moninkertaisten integraalien sovelluksia

Tähtien magneettinen aktiivisuus; 1. luento

IMPEDANSSITOMOGRAFIA AIVOVERENVUODON DIAGNOSOINNISSA - TARVE UUDELLE TEKNOLOGIALLE

Mustien aukkojen astrofysiikka

Marjan makuisia koruja rautalangasta ja helmistä -Portfolio

Epätäydellisen preferenssi-informaation huomioon ottavien päätöksenteon tukimenetelmien vertailu (aihe-esittely)

Metsäkoneiden sensoritekniikka kehittyy. Heikki Hyyti, Aalto-yliopisto

7A.2 Ylihienosilppouma

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

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

MS-A0205/MS-A0206 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 Luento 11: Taso- ja tilavuusintegraalien sovellutuksia

SHOKKIKIIHDYTYS AURINGON KORONASSA

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA

Pimeän energian metsästys satelliittihavainnoin

CERN-matka

Opetusmateriaali. Tutkimustehtävien tekeminen

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

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

Ohje PhotoPortaalin käytöstä

Fy3, Aallot. Ope: Kari Rytkönen Aallot kurssilla tutustutaan aaltoliikkeen kuten äänen ja valon syntyyn ja ominaisuuksiin.

Antti Rasila. Kevät Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0204 Kevät / 16

Lajittelumenetelmät ilmakehän kaukokartoituksen laadun tarkkailussa (valmiin työn esittely)

Materiaalin nimi. Kohderyhmä. Materiaalin laatu. Materiaalin sisältö. Kuvaus. Materiaali. Lähde. Tulivuorenpurkaus! 3 6 vuotiaat.

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Mallit laskuharjoitusviikkoon 5 /

Lyhyt katsaus gravitaatioaaltoihin

Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio

SIS. Vinkkejä Ampèren lain käyttöön laskettaessa magneettikenttiä:

763105P JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 1 Ratkaisut 4 Kevät 2012

Syventävien opintojen seminaari

PALONTUTKINNAN TILANNE OSANA RISKIENHALLINTAA

FYSA230/2 SPEKTROMETRI, HILA JA PRISMA

23 VALON POLARISAATIO 23.1 Johdanto Valon polarisointi ja polarisaation havaitseminen

Laakerin kestoikälaskenta ISO-281, ISO-281Add1 ja ISO16281 mukaan

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

KARTOITUS FINANSSIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYKSESTÄ - TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN TULOKSISTA

Lehtisaaren koulukeskus

Radioastronomia harjoitustyö; vedyn 21cm spektriviiva

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA

MAAPALLON GEOMETRIA JA SEN SELVITTÄMINEN

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op. 1 of

Esimerkki 8. Ratkaise lineaarinen yhtälöryhmä. 3x + 5y = 22 3x + 4y = 4 4x 8y = r 1 + r r 3 4r 1. LM1, Kesä /68

Koostaneet Juulia Lahdenperä ja Rami Luisto. Kochin lumihiutale

Kirkkaampi kuin Auringon pinta keskimäärin He I (10830 Å) aallonpituudella. Reuna-alueilla solukkorakenteen kontrasti muuttuu

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS

KOLMEPORTTISEN KIERTOELIMEN SIMULOINTI COMSO- LILLA

Planck-satelliitti ja kaiken alku

Sään ennustamisesta ja ennusteiden epävarmuuksista. Ennuste kesälle Anssi Vähämäki Ryhmäpäällikkö Sääpalvelut Ilmatieteen laitos

Tekijä Pitkä matematiikka Suoran pisteitä ovat esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4).

Fysikaaliset tieteet, kemia ja matemaattiset tieteet

5. Sähkövirta, jännite

25 INTERFEROMETRI 25.1 Johdanto

ALKUSANAT... 4 ALKUSANAT E-KIRJA VERSIOON... 5 SISÄLLYSLUETTELO... 6

Transkriptio:

Koronan massapurkauksen synnyttämät aallot Sanni Hoilijoki Teoreettisen fysiikan syventävien opintojen seminaari 29.3.2012

1 / 21 Sisällys Koronan massapurkaus Purkauksen aiheuttamat häiriöt Auringon kaasukehässä Moreton aallot EIT aallot Shokki Simulaatiot Tulokset Johtopäätökset Tiivistelmä

2 / 21 Koronan massapurkaus Vapauttaa valtavat määrät energiaa ja plasmaa Syntymekanismia ei tunneta, mutta magneettikentällä on tärkeä rooli Teorioita on monenlaisia

3 / 21 Purkauksen aiheuttamat häiriöt Auringon kaasukehässä Korona koostuu plasmasta Pienikinin häiriö voi aiheuttaa väliaineeseen aaltoja Tässä tapauksessa häiriö on purkaus Koronan massapurkaus synnyttää useita erilaisia aaltoja Auringon kaasukehässä

Purkauksen aiheuttamat häiriöt Auringon kaasukehässä 4 / 21

5 / 21 Moreton aallot Moreton aalto eli Hα aalto (Hα vedyn aiheuttama spektriviiva 656, 28 nm) Löydettiin 1960 Eniten tutkittu koronan aaltojen ominaisuus Havaitaan kromosfäärissä keskimäärin 660 km/s kulkevina kaarevina aaltorintamina Kuva: Moreton aallon kehitys. (2.5.1998, a, b, d ja e: Hα ja c: 195 Å.)

EIT aallot Vuonna 1997 SOHO:n(Solar and Heliospheric Observatory) kyydissä ollut EIT instumentti(extreme Ultraviolet Imaging Telescope) havaitsi koronassa kulkevia aaltoa muistuttavia häiriöitä Aalloilla on havaittu erilaisia rakenteita Aaltorintamat ovat epäsäännöllisiä ja hajanaisia EIT aallot ovat hitaampia kuin Moreton aallot, mutta voivat kulkea huomattavasti pidempiä matkoja Kuva: EIT aallon kehitys. (7.4.1997, SOHO/EIT 195 Å.) 6 / 21

7 / 21 Shokki Massapurkaus synnyttää eteensä shokin Havaintojen perusteella Moreton-aallot, EIT aallot ja muut koronassa syntyvät häiriöt voivat olla saman shokkiaallon eri piirteitä

8 / 21 Simulaatiot Toteutettiin komiulotteinen simulaatio purkauksesta Mallina käytettiin Titovin ja Démoulinin magneettikenttää Magnetohydrodynamiikkaan perustuva malli

Purkautuva vuoköysi 9 / 21

10 / 21 Tulokset: Nopeuden aikakehitys xz tasossa t = 50, 150 ja 250 s

11 / 21 Tulokset: Nopeuden aikakehitys yz tasossa t = 50, 150 ja 250 s

12 / 21 Tulokset: Puristussuhde r c (r, t) = ρ(r, t)/ρ(r, 0), t = 200 s Puristussuhteesta huomataan, että shokki, ei ole yllä joka puolelta purkausta yhtä lähelle koronan pohjaa

13 / 21 Tuloksien analysointi Auringon pinnalla kulkevista aalloista ei saada kolmiulotteisia havaintoja datasta tuotettava kaksiulotteisia kuvia Laskettiin emissiomitta (tiheyden neliö integroitiin pitkin näkösädettä) Kuvia piirrettiin useista eri kulmista

Suoraan ylhäältä, ϕ = 0 ja θ = 0 14 / 21

Suoraan ylhäältä, ϕ = 0 ja θ = 0 14 / 21

ϕ = 45 ja θ = 45 15 / 21

ϕ = 45 ja θ = 45 15 / 21

Vertailu 50 s 16 / 21

Vertailu 150 s 17 / 21

18 / 21 Johtopäätökset Simulaatiossa esiintyy samanlaisia aaltoja, joita on löydetty myös havainnoista Vuoköyden liike aiheuttaa shokkiaallon, joka on vahvimmillaan lähellä purkauksen yläreunaa Emissiomittakuvissa etenevä tihentymä muistuttaa EIT aaltoa Sama aalto näyttää erilaiselta eri suunnista katsottuna havainnoissa näkyvät useat erilaiset muodot voivat johtua tarkastelusuunnasta

19 / 21 Tulevaisuus Mallin kehittäminen: Suurempi simulaatiokoppi Pidempi simulaatio Malli pallon pinnalle Aurinkotuulen lisääminen

20 / 21 Tiivistelmä Koronan massapurkaukset aiheuttavat ympäröivässä plasmassa häiriöitä Tällaisia ovat mm. Moreton aalto, EIT aalto ja shokki Massapurkauksen synnyttämä shokki voi olla monien koronassa havaittujen aaltojen synnyttäjä Simulaatioilla onnistuttiin tuottamaan rakenteita, joita on nähty myös havainnoissa Tuloksista nähdään kuinka sama aalto voi näyttää erilaiselta tarkastelusuunnasta riippuen

21 / 21 Lähteet V. S. Titov and P. Démoulin. Basic topology of twisted magnetic configurations in solar flares. Astron. Astrophys., 351, Nov. 1999. A. Warmuth. Large-scale Waves and Shocks in the Solar Corona, Lecture Notes in Physics, Berlin Springer Verlag, 2007.