【摘 要】
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太阳耀斑是发生在太阳大气中最剧烈的活动现象之一,自从1859年人类观测到第一个耀斑以来,对耀斑的研究一直是太阳物理学研究的主要课题。太阳耀斑爆发过程通常会持续数十分钟,在这短短的数十分钟内释放的能量高达10 32erg。对于耀斑的能量来源,人们普遍认为其来自于活动区的自由磁场能。存在自由磁场能代表活动区磁场具有非势性,意味着存在电流。长期的研究表明活动区的电流和耀斑爆发有密切的联系。2014年11
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太阳耀斑是发生在太阳大气中最剧烈的活动现象之一,自从1859年人类观测到第一个耀斑以来,对耀斑的研究一直是太阳物理学研究的主要课题。太阳耀斑爆发过程通常会持续数十分钟,在这短短的数十分钟内释放的能量高达10 32erg。对于耀斑的能量来源,人们普遍认为其来自于活动区的自由磁场能。存在自由磁场能代表活动区磁场具有非势性,意味着存在电流。长期的研究表明活动区的电流和耀斑爆发有密切的联系。2014年11月7日活动区AR12205上爆发了一个X1.6级耀斑,基于SDO/HMI观测到的该活动区矢量磁图,运用积分形式的Ampere定律,我们计算出了耀斑爆发期间的视向电流密度分布图,对视向电流密度分布图随时间的演化特征进行分析后,发现在耀斑爆发期间电流强度表现出了显著且快速的增加,增加的区域对应于耀斑双带的辐射增强位置。然后将强电流密度轮廓叠加在SDO/AIA1600 A波段的观测图像上,发现电流密度的形态与分布和耀斑带有强相互关系。这些观测结果与三维标准耀斑模型的理论预测一致。这为三维磁准分界面(QSL)重联模型提供了有力的观测证据。本文第一部分为绪论,主要介绍太阳的结构和太阳活动体,第二部分主要介绍耀斑,其中包括它的观测特征、耀斑活动区的磁场情况、耀斑的触发和释能以及耀斑的理论模型,第三部分介绍了活动区电流的计算方法,第四部分为本篇论文的主要工作,即通过研究一个爆发耀斑期间的电流变化,找出电流变化的原因。最后一个部分为总结和展望。
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