Numerical simulation of the cooling of a solar flare

Contenido principal del artículo

César A. Mendoza-Briceño
Leonardo Sigalotti
Neyda Y. Añez-Parra

Resumen

Se usa un código hidrodinámico unidimensional para estudiar el enfriamiento de destellos solares. El enfriamiento del flujo a través del tubo magnético se calcula para el caso en el cual la atmósfera se encuentra inicialmente en equilibrio térmico con una temperatura máxima de 107 K. A medida que el sistema se enfría, la evolución de la densidad, velocidad y temperatura se calcula como función de la altitud para diferentes longitudes del lazo. En este trabajo se usa la función de enfriamiento propuesta por Hildner (1974) modificada para incluir temperaturas por debajo de 104 K y el efecto de frenado para valores mayores de 106 K. Se encuentra que el tiempo de enfriamiento aumenta al aumentar la longitud del lazo. Por otro lado, si se considera una fuente de energía con variación espacial a lo largo del lazo, el tiempo de enfriamiento varía en comparación con el caso en el cual no hay calentamiento externo. En particular, se observa que éste disminuye a medida que la fuente se concentra siempre más en la base del lazo.

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Mendoza-Briceño, C. A., Sigalotti, L., & Añez-Parra, N. Y. (2004). Numerical simulation of the cooling of a solar flare. Geofísica Internacional, 43(1), 89–95. https://doi.org/10.22201/igeof.00167169p.2004.43.1.218
Sección
Artículo