阿尔文波谱参量不稳定性及离子加热的数值模拟研究
【图文】:
第一章绪论逡逑1.1空间物理环境介绍逡逑1.1.1太阳系的中心天体——太阳逡逑银河系中大约有一千亿颗恒星,太阳是其中的一颗光谱型为G2V的普通主逡逑序星,其位于银河系中猎户座旋臂上(如图1.1.丨.1),距离银河系中心约2.6万逡逑光年U,2]。然而,太阳是太阳系的中心天体,是日地行星系统中唯一的一颗恒星,逡逑也是地球上生命所需能量的重要来源。太阳的直径是地球的109倍,质量是地球逡逑的33万倍,由73%的氢,25%的氦以及其它重元素(氧、碳、氖、铁)组成,逡逑其占据了太阳系总质量的99.86%[3-5]。因此,太阳的物理结构,磁场分布以及运逡逑动状态将决定整个太阳系的演化,从而影响我们人类所居住的地球。了解和研宄逡逑太阳以及日地空间环境,有助于我们预报和预防空间天气灾害,改善人类生存环逡逑境,以及推动人类未来的行星际航行和宇宙深空探测。逡逑
图1.1.1.2太阳内部结构(图片来源:逡逑https://en.wikipedia.Org/wiki/File:Sun邋poster.svg邋)逡逑日核区域从太阳中心一直延伸到约0.25邋&处(。表示太阳半径)。大约在46逡逑亿年前,银河系中一团巨型分子云通过引力坍缩形成一簇恒星群,太阳就诞生在逡逑其中[3,6]。现在的日核区域具有高温(约l5,700,000K)、高密(约150g/cm3)、高逡逑压(约3000亿个大气压),其中进行着剧烈的核聚变反应,每秒中将约6亿吨氢逡逑燃烧转换成约5.96亿吨的氦,并释放出相当于400百万吨氢的能量(五=wc2)逡逑[3-7]。日核区域的核聚变反应为太阳提供了能量来源,当这些能量向外输运时太逡逑阳的其他部分会被加热,最后由光球层以光波的形式逃逸或者转化成太阳大气等逡逑离子体中粒子的动能[6,8]。逡逑辐射区域大约是从0.25邋^延伸到0.7,这个区域包含了各种电磁辐射和粒逡逑子流。然而差旋层(tachodine)是位于辐射区域和对流区域之间的过渡层,其层逡逑厚度约有0.04。。现在有一种假说认为,由于辐射区域和对流区域之间存在旋转逡逑速度差,,在差旋层内可以产生大尺度的太阳磁场f9,1G]。继续往外从大约0.7&延逡逑
【学位授予单位】:中国科学技术大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:P353
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本文编号:2699464
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