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对类似太阳的恒星旋转的分析可以提供对恒星磁场的洞察。对恒星气层振荡模式的测量揭示了恒星不同部分是如何旋转的。这一发现有助于解释恒星的磁性活动,并增进对太阳的了解。
根据恒星的年龄和诞生的环境,恒星的旋转气层以不同的方式运行。研究表明,太阳对流区的旋转速度向高纬度地区递减:靠近两极的自转速度比赤道慢30%。这种“纬向差动旋转”可能会影响太阳磁场,可能通过一种动力机制维持它。
现在,Laurent Gizon马克斯普朗克太阳系研究,德国,纽约大学在阿布扎比,阿拉伯联合酋长国、与同事在德国,日本,美国和丹麦,使用星震学-恒星的地震学研究微分40类太阳恒星旋转的对流区,使用美国宇航局的开普勒飞船收集的数据。
Gizon说:“星震学有巨大的潜力来帮助我们理解恒星的内部运作。”“传统上,要推断恒星的旋转,你需要分析恒星的光强度。恒星表面的黑点随着恒星旋转,我们可以计算出它的旋转周期。另一方面,星震学则监测由恒星外层对流运动激发的声波振动。
Gizon解释说,在旋转方向传播的振荡模态比在相反方向传播的振荡模态运动得快,因此它们的频率略有不同。这种旋转频率差可以通过分析恒星的光曲线来测量。
研究小组选择了40颗质量与太阳相似的恒星,以及可见的振荡模式,这些振荡模式暗示着类似太阳的对流带。他们在13颗恒星中发现了具有统计学意义的差异旋转,所有这些恒星都像太阳一样,因为它们的赤道比两极旋转得快。
“我们很惊讶有些恒星的纬度差旋比太阳强得多。在某些情况下,赤道和中纬度地区的旋转速度相差50%。
美国国家大气研究中心的太阳物理学专家Matthias Rempel饶有兴趣地阅读了这篇论文。“这些微分旋转的测量结果为我们关于旋转恒星中湍流的理论以及随着恒星年龄的变化磁力和旋转的整体演化提供了重要的约束。”
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