Zeitschriftenartikel zum Thema „Coronal heating at small scales“
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Buchlin, É. „Intermittent heating of the solar corona by MHD turbulence“. Nonlinear Processes in Geophysics 14, Nr. 5 (24.10.2007): 649–54. http://dx.doi.org/10.5194/npg-14-649-2007.
Der volle Inhalt der QuelleZou, Jitong, Aohua Mao, Xiaogang Wang, Yangyang Hua und Tianchun Zhou. „Solar Coronal Heating Fueled by Random Bursts of Fine-scale Magnetic Reconnection in Turbulent Plasma Regions“. Astrophysical Journal 943, Nr. 2 (01.02.2023): 155. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acaec2.
Der volle Inhalt der QuelleHowson, T. A., I. De Moortel und L. E. Fyfe. „The effects of driving time scales on heating in a coronal arcade“. Astronomy & Astrophysics 643 (November 2020): A85. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202038869.
Der volle Inhalt der QuelleVelli, M., F. Pucci, F. Rappazzo und A. Tenerani. „Models of coronal heating, turbulence and fast reconnection“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, Nr. 2042 (28.05.2015): 20140262. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0262.
Der volle Inhalt der QuelleHowson, Thomas. „How Transverse Waves Drive Turbulence in the Solar Corona“. Symmetry 14, Nr. 2 (15.02.2022): 384. http://dx.doi.org/10.3390/sym14020384.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Zekun, Feng Chen, J. H. Guo, M. D. Ding, Can Wang, Haocheng Yu, Y. W. Ni und Chun Xia. „Periodic Coronal Rain Driven by Self-consistent Heating Process in a Radiative Magnetohydrodynamic Simulation“. Astrophysical Journal Letters 973, Nr. 1 (01.09.2024): L1. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ad73d2.
Der volle Inhalt der QuellePontin, D. I., E. R. Priest, L. P. Chitta und V. S. Titov. „Coronal Heating and Solar Wind Generation by Flux Cancellation Reconnection“. Astrophysical Journal 960, Nr. 1 (21.12.2023): 51. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad03eb.
Der volle Inhalt der QuelleGómez, Daniel O., und Pablo Dmitruk. „Turbulent heating of coronal active regions“. Proceedings of the International Astronomical Union 3, S247 (September 2007): 269–78. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921308014968.
Der volle Inhalt der QuelleHowson, T. A., I. De Moortel und J. Reid. „Phase mixing and wave heating in a complex coronal plasma“. Astronomy & Astrophysics 636 (April 2020): A40. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201937332.
Der volle Inhalt der QuelleIonson, James A. „A Unified Theory of Coronal Heating“. Symposium - International Astronomical Union 107 (1985): 139–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900075574.
Der volle Inhalt der QuelleHowson, T. A., I. De Moortel, P. Antolin, T. Van Doorsselaere und A. N. Wright. „Resonant absorption in expanding coronal magnetic flux tubes with uniform density“. Astronomy & Astrophysics 631 (31.10.2019): A105. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201936146.
Der volle Inhalt der QuelleKalkofen, Wolfgang. „Heating and dynamics of the quiet solar chromosphere“. Proceedings of the International Astronomical Union 3, S247 (September 2007): 93–98. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921308014725.
Der volle Inhalt der QuellePetrova, Elena, Norbert Magyar, Tom Van Doorsselaere und David Berghmans. „High-frequency Decayless Waves with Significant Energy in Solar Orbiter/EUI Observations“. Astrophysical Journal 946, Nr. 1 (01.03.2023): 36. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acb26a.
Der volle Inhalt der QuelleCho, Hyerin, und Ramesh Narayan. „Analytical Model of Disk Evaporation and State Transitions in Accreting Black Holes“. Astrophysical Journal 932, Nr. 2 (01.06.2022): 97. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac6d5c.
Der volle Inhalt der QuelleUlmschneider, P. „Heating of Chromospheres and Coronae“. Highlights of Astronomy 11, Nr. 2 (1998): 831–37. http://dx.doi.org/10.1017/s153929960001889x.
Der volle Inhalt der QuelleAzzollini, Francesco, A. Gordon Emslie, Daniel L. Clarkson, Nicolina Chrysaphi und Eduard P. Kontar. „Plasma Motions and Compressive Wave Energetics in the Solar Corona and Solar Wind from Radio Wave Scattering Observations“. Astrophysical Journal 968, Nr. 2 (01.06.2024): 72. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad4154.
Der volle Inhalt der QuelleHowson, T. A., I. De Moortel, J. Reid und A. W. Hood. „Magnetohydrodynamic waves in braided magnetic fields“. Astronomy & Astrophysics 629 (September 2019): A60. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201935876.
Der volle Inhalt der QuelleSantamaria, I. C., und T. Van Doorsselaere. „High frequency generation in the corona: Resonant cavities“. Astronomy & Astrophysics 611 (März 2018): A10. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201731016.
Der volle Inhalt der QuelleRiazantseva, Maria O., Timofey V. Treves, Olga Khabarova, Liudmila S. Rakhmanova, Yuri I. Yermolaev und Alexander A. Khokhlachev. „Linking Turbulent Interplanetary Magnetic Field Fluctuations and Current Sheets“. Universe 10, Nr. 11 (07.11.2024): 417. http://dx.doi.org/10.3390/universe10110417.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Mijie, Tom Van Doorsselaere, Patrick Antolin und Bo Li. „Forward Modeling of Simulated Transverse Oscillations in Coronal Loops and the Influence of Background Emission“. Astrophysical Journal 922, Nr. 1 (01.11.2021): 60. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac2497.
Der volle Inhalt der QuellePucci, Fulvia, K. Alkendra P. Singh, Uma Gorti, Neal J. Turner, Marco Velli, Disha Varshney und Maria Elena Innocenti. „Applications of Fast Magnetic Reconnection Models to the Atmospheres of the Sun and Protoplanetary Disks“. Astrophysical Journal 970, Nr. 1 (01.07.2024): 87. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad49a7.
Der volle Inhalt der QuelleSilva, Suzana S. A., Gary Verth, Erico L. Rempel, Istvan Ballai, Shahin Jafarzadeh und Viktor Fedun. „Magnetohydrodynamic Poynting Flux Vortices in the Solar Atmosphere and Their Role in Concentrating Energy“. Astrophysical Journal 963, Nr. 1 (21.02.2024): 10. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad1403.
Der volle Inhalt der QuelleAlberti, Tommaso, Simone Benella, Vincenzo Carbone, Giuseppe Consolini, Virgilio Quattrociocchi und Mirko Stumpo. „Contrasting Scaling Properties of Near-Sun Sub-Alfvénic and Super-Alfvénic Regions“. Universe 8, Nr. 7 (21.06.2022): 338. http://dx.doi.org/10.3390/universe8070338.
Der volle Inhalt der QuelleVoitenko, Y., und M. Goossens. „Excitation of kinetic Alfvén turbulence by MHD waves and energization of space plasmas“. Nonlinear Processes in Geophysics 11, Nr. 5/6 (16.11.2004): 535–43. http://dx.doi.org/10.5194/npg-11-535-2004.
Der volle Inhalt der QuelleLaurent, Glenn T., Donald M. Hassler, Craig DeForest, David D. Slater, Roger J. Thomas, Thomas Ayres, Michael Davis et al. „The Rapid Acquisition Imaging Spectrograph Experiment (RAISE) Sounding Rocket Investigation“. Journal of Astronomical Instrumentation 05, Nr. 01 (März 2016): 1640006. http://dx.doi.org/10.1142/s2251171716400067.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Z., M. S. Madjarska, J. G. Doyle und D. A. Lamb. „Coronal hole boundaries at small scales“. Astronomy & Astrophysics 548 (22.11.2012): A62. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201220079.
Der volle Inhalt der QuelleJudge, P. G. „Steadiness of Coronal Heating“. Astrophysical Journal 957, Nr. 1 (23.10.2023): 25. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acf83a.
Der volle Inhalt der QuelleVenkatakrishnan, P. „Observable Signals of Coronal Heating Processes“. Highlights of Astronomy 10 (1995): 305–6. http://dx.doi.org/10.1017/s1539299600011291.
Der volle Inhalt der QuelleFroment, C., P. Antolin, V. M. J. Henriques, P. Kohutova und L. H. M. Rouppe van der Voort. „Multi-scale observations of thermal non-equilibrium cycles in coronal loops“. Astronomy & Astrophysics 633 (20.12.2019): A11. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201936717.
Der volle Inhalt der QuelleReale, F., G. Peres und S. Serio. „Impulsive Heating of Coronal Loops“. International Astronomical Union Colloquium 144 (1994): 215–17. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100025343.
Der volle Inhalt der QuelleSubramanian, S., M. S. Madjarska und J. G. Doyle. „Coronal hole boundaries evolution at small scales“. Astronomy and Astrophysics 516 (Juni 2010): A50. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/200913624.
Der volle Inhalt der QuelleMadjarska, M. S., Z. Huang, J. G. Doyle und S. Subramanian. „Coronal hole boundaries evolution at small scales“. Astronomy & Astrophysics 545 (September 2012): A67. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201219516.
Der volle Inhalt der QuelleMadjarska, M. S., und T. Wiegelmann. „Coronal hole boundaries evolution at small scales“. Astronomy & Astrophysics 503, Nr. 3 (09.07.2009): 991–97. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/200912066.
Der volle Inhalt der QuelleDe Moortel, Ineke, und Philippa Browning. „Recent advances in coronal heating“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, Nr. 2042 (28.05.2015): 20140269. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0269.
Der volle Inhalt der QuelleŞahin, Seray, Patrick Antolin, Clara Froment und Thomas A. Schad. „Spatial and Temporal Analysis of Quiescent Coronal Rain over an Active Region“. Astrophysical Journal 950, Nr. 2 (01.06.2023): 171. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acd44b.
Der volle Inhalt der QuelleNóbrega-Siverio, D., F. Moreno-Insertis, K. Galsgaard, K. Krikova, L. Rouppe van der Voort, R. Joshi und M. S. Madjarska. „Deciphering Solar Coronal Heating: Energizing Small-scale Loops through Surface Convection“. Astrophysical Journal Letters 958, Nr. 2 (30.11.2023): L38. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ad0df0.
Der volle Inhalt der QuelleBareford, M. R., und A. W. Hood. „Shock heating in numerical simulations of kink-unstable coronal loops“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, Nr. 2042 (28.05.2015): 20140266. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0266.
Der volle Inhalt der QuelleDe Pontieu, Bart, Paola Testa, Juan Martínez-Sykora, Patrick Antolin, Konstantinos Karampelas, Viggo Hansteen, Matthias Rempel et al. „Probing the Physics of the Solar Atmosphere with the Multi-slit Solar Explorer (MUSE). I. Coronal Heating“. Astrophysical Journal 926, Nr. 1 (01.02.2022): 52. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac4222.
Der volle Inhalt der QuelleMalara, F., und M. Velli. „Observations and Models of Coronal Heating“. Symposium - International Astronomical Union 203 (2001): 456–66. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900219785.
Der volle Inhalt der QuelleKarampelas, K., und T. Van Doorsselaere. „Simulations of fully deformed oscillating flux tubes“. Astronomy & Astrophysics 610 (Februar 2018): L9. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201731646.
Der volle Inhalt der QuelleChitta, L. P., S. K. Solanki, J. C. del Toro Iniesta, J. Woch, D. Calchetti, A. Gandorfer, J. Hirzberger et al. „Fleeting Small-scale Surface Magnetic Fields Build the Quiet-Sun Corona“. Astrophysical Journal Letters 956, Nr. 1 (01.10.2023): L1. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/acf136.
Der volle Inhalt der QuelleKanella, Charalambos, und Boris V. Gudiksen. „Investigating 4D coronal heating events in magnetohydrodynamic simulations“. Astronomy & Astrophysics 617 (September 2018): A50. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201732494.
Der volle Inhalt der QuelleReid, J., P. J. Cargill, A. W. Hood, C. E. Parnell und T. D. Arber. „Coronal energy release by MHD avalanches: Heating mechanisms“. Astronomy & Astrophysics 633 (Januar 2020): A158. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201937051.
Der volle Inhalt der QuelleWashinoue, Haruka, Munehito Shoda und Takeru K. Suzuki. „The Effect of the Chromospheric Temperature on Coronal Heating“. Astrophysical Journal 938, Nr. 2 (01.10.2022): 126. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac91c8.
Der volle Inhalt der QuelleDammasch, I. E., W. Curdt, B. N. Dwivedi und S. Parenti. „The redshifted footpoints of coronal loops“. Annales Geophysicae 26, Nr. 10 (15.10.2008): 2955–59. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-26-2955-2008.
Der volle Inhalt der QuelleAulanier, Guillaume. „Coronal heating and flaring in QSLs“. Proceedings of the International Astronomical Union 6, S273 (August 2010): 233–41. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921311015304.
Der volle Inhalt der QuelleReid, J., J. Threlfall und A. W. Hood. „Self-consistent nanoflare heating in model active regions: MHD avalanches in curved coronal arcades“. Proceedings of the International Astronomical Union 18, S372 (August 2022): 116–18. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921322004690.
Der volle Inhalt der QuelleFuentes, M. C. López, und J. A. Klimchuk. „A cellular automaton model for coronal heating“. Proceedings of the International Astronomical Union 7, S286 (Oktober 2011): 433–36. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921312005212.
Der volle Inhalt der QuelleMarsh, Andrew J., David M. Smith, Lindsay Glesener, James A. Klimchuk, Stephen J. Bradshaw, Juliana Vievering, Iain G. Hannah, Steven Christe, Shin-nosuke Ishikawa und Säm Krucker. „Hard X-Ray Constraints on Small-scale Coronal Heating Events“. Astrophysical Journal 864, Nr. 1 (24.08.2018): 5. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/aad380.
Der volle Inhalt der QuelleLópez Ariste, A., und M. Facchin. „Superoscillations in solar MHD waves and their possible role in heating coronal loops“. Astronomy & Astrophysics 614 (Juni 2018): A145. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201731401.
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