Хромосфера. Интегральная яркость хромосферы. Спектр хромосферы.

 

АСТРОНОМИЯ

 

Хромосфера.    

 

 

Интегральная, т.е. по всему спектру, яркость хромосферы в сотни раз меньше, чем

яркость фотосферы, хотя в наиболее интенсивных линиях их излучение соизмеримо.

Поэтому для наблюдения хромосферы необходимо применение специальных методов,

позволяющих выделить слабое ее излучение из мощного потока фотосферной радиации.

 

Наиболее удобным и исторически первым методом являются наблюдения, производимые

вблизи второго и третьего контактов полных солнечных затмений.

Как только Луна полностью закроет фотосферу, вблизи точки контакта вспыхивает

блестящий розовый серп хромосферы. Ширина такого серпа дает непосредственное

представление о протяженности хромосферы, составляющей 16-20", т.е. в линейной

мере 12-15 тысяч км. Хромосфера имеет эмиссионный спектр, состоящий из ярких

линий ( 136). При наблюдении кажется, что они вспыхивают в момент

наступления полной фазы затмения. По этой причине спектр хромосферы был назван

спектром вспышки. Этот спектр очень похож на спектр Солнца, в котором все линии

поглощения заменены на линии излучения, а непрерывный спектр почти отсутствует.

Однако в спектре хромосферы линии ионизованных элементов сильнее, чем в спектре

фотосферы. В частности, например, в спектре хромосферы очень сильны линии гелия,

в то время как в фраунгоферовом спектре они практически не видны. Эти

особенности спектра подтверждают рост температуры в хромосфере.

Наиболее интенсивны в спектре хромосферы линии ионизованного кальция, водорода и

гелия, в которых хромосфера непрозрачна, в то время как она исключительно

прозрачна для видимого непрерывного излучения.

 


 

Следовательно, в центральных

частях сильных фраунгоферовых линий мы наблюдаем излучение не фотосферы, а

хромосферы. Это обстоятельство лежит в основе важного метода изучения хромосферы

в очень узких интервалах спектра, соответствующих центральной части какой-либо

линии (чаще всего Нa водорода или К ионизованного кальция), для чего Солнце

фотографируется при помощи специального прибора - спектрогелиографа. Поскольку к

излучению в этих линиях хромосфера непрозрачна, на фотографии

(спектрогелиограмме) все наблюдаемые детали изображения принадлежат хромосфере

( 137).

 

Таким образом, мы видим, что, наблюдая излучение фраунгоферовых линий, можно

изучать слои солнечной атмосферы, находящиеся на различной глубине. Чем меньше

коэффициент поглощения, т.е. чем прозрачнее вещество, тем более глубокие слои мы

можем наблюдать. В ; 107 было показано, что поглощение в спектральных линиях

уменьшается по мере удаления от центра к крылу линии. Поэтому в крыльях линий, а

также в центральных частях слабых линий можно наблюдать различные по высоте

уровни фотосферы, в то время как центральные части сильных линий позволяют

изучить хромосферу.

При изучении фотографий хромосферы прежде всего обращает на себя внимание ее

неоднородная структура, значительно резче выраженная, чем грануляция в

фотосфере. Наиболее мелкие структурные образования в хромосфере называются

спикулами. Они имеют продолговатую форму, причем вытянуты преимущественно в

радиальном направлении. Длина их составляет несколько тысяч километров, а

толщина - около одной тысячи километров. Со скоростями в несколько десятков

километров в секунду спикулы поднимаются из хромосферы в корону и растворяются в

ней. Таким образом, через спикулы происходит обмен вещества хромосферы с

вышележащей короной. Как мы увидим дальше, корональное вещество также может

опускаться в хромосферу. Спикулы в свою очередь образуют более крупную

структуру, называемую хромосферной сеткой, порожденную волновыми движениями,

вызванными значительно большими и более глубокими элементами подфотосферной

конвективной зоны, чем гранулы.

 

 Курс общей астрономии >>> 

 

Смотрите также:

 

Физико-математические науки. Астрономия

Астрономия. Для развития астрономии этого периода характерно возникновение особой отрасли, пограничной с физикой,—астрофизики. В астрономии использовались ...
www.bibliotekar.ru/istoria-tehniki/15.htm

 

 Астрономия. Самые-самые... Звезды, кометы, метеориты, галактики ...

Лекселя. Наименьшее расстояние до Земли было достигнуто 1 июля 1770 г. и составило 0015 астрономических единицы (т.е. 2244 миллиона километров или около 3 ...
bibliotekar.ru/kkSamye.htm

 

 Астрономия. Вселенная, Галактика, Звёзды, планеты, астероиды ...

Таковы, например, природа атома и элементарных частиц, генетика, астрономия. Здесь мы хотим рассказать об одной "безумной" попытке объяснить, как произошла ...
bibliotekar.ru/ne_odinoka.htm

 

 БРОКГАУЗ И ЕФРОН. Полярная звезда. Астрономия

Прецессия. П. звезда играет большую роль в практической астрономии (см.), где пользуются ее близостью к полюсу и медленностью суточного движения для ...
bibliotekar.ru/bep/259.htm

 

 Астрономия. Свинцовые звёзды

Новые наблюдения сообщены группой Бельгийских и Французских астрономов, использующих спектрометр Coude Echelle на 3.6-метровом телескопе ESO в обсерватории ...
bibliotekar.ru/iiSvinc.htm

 

 Неизвестная Вселенная

Древние астрономы пытались (в основном безуспешно) определить (но еще не доказать! .... Радиоастрономия и внеатмосферная рентгеновская астрономия приоткрыли ...
bibliotekar.ru/kkNeizVselennaya.htm

 

 Майя - одинокие гении. Календарь и астрономия индейцев майя

Астрономы майя проводили наблюдения за небесными светилами из каменных обсерваторий, которые были во многих городах — Тикале, Копане, Паленке, Чичен-Ице.. ...
www.bibliotekar.ru/1kalmaya.htm

 

 Древний Рим. МАТЕМАТИКА, АСТРОНОМИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ...

Основные астрономические и метеорологические представления Рать ней империи изложил римский автор времени Августа Манилий в дидактической поэме ...
bibliotekar.ru/polk-20/15.htm

 

 астрономия индейцев майя

АСТРОНОМИЯ МАЙЯ. Но майя занимались не только счетом дней и созданием концепции времени. Они также были опытными астрономами. ...
bibliotekar.ru/maya/t9.htm