Artykuły w czasopismach na temat „Coronal heating at small scales”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Coronal heating at small scales”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
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.
Pełny tekst źródłaZou, Jitong, Aohua Mao, Xiaogang Wang, Yangyang Hua i Tianchun Zhou. "Solar Coronal Heating Fueled by Random Bursts of Fine-scale Magnetic Reconnection in Turbulent Plasma Regions". Astrophysical Journal 943, nr 2 (1.02.2023): 155. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acaec2.
Pełny tekst źródłaHowson, T. A., I. De Moortel i L. E. Fyfe. "The effects of driving time scales on heating in a coronal arcade". Astronomy & Astrophysics 643 (listopad 2020): A85. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202038869.
Pełny tekst źródłaVelli, M., F. Pucci, F. Rappazzo i 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.
Pełny tekst źródłaHowson, 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.
Pełny tekst źródłaLu, Zekun, Feng Chen, J. H. Guo, M. D. Ding, Can Wang, Haocheng Yu, Y. W. Ni i Chun Xia. "Periodic Coronal Rain Driven by Self-consistent Heating Process in a Radiative Magnetohydrodynamic Simulation". Astrophysical Journal Letters 973, nr 1 (1.09.2024): L1. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ad73d2.
Pełny tekst źródłaPontin, D. I., E. R. Priest, L. P. Chitta i 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.
Pełny tekst źródłaGómez, Daniel O., i Pablo Dmitruk. "Turbulent heating of coronal active regions". Proceedings of the International Astronomical Union 3, S247 (wrzesień 2007): 269–78. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921308014968.
Pełny tekst źródłaHowson, T. A., I. De Moortel i J. Reid. "Phase mixing and wave heating in a complex coronal plasma". Astronomy & Astrophysics 636 (kwiecień 2020): A40. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201937332.
Pełny tekst źródłaIonson, James A. "A Unified Theory of Coronal Heating". Symposium - International Astronomical Union 107 (1985): 139–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900075574.
Pełny tekst źródłaHowson, T. A., I. De Moortel, P. Antolin, T. Van Doorsselaere i 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.
Pełny tekst źródłaKalkofen, Wolfgang. "Heating and dynamics of the quiet solar chromosphere". Proceedings of the International Astronomical Union 3, S247 (wrzesień 2007): 93–98. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921308014725.
Pełny tekst źródłaPetrova, Elena, Norbert Magyar, Tom Van Doorsselaere i David Berghmans. "High-frequency Decayless Waves with Significant Energy in Solar Orbiter/EUI Observations". Astrophysical Journal 946, nr 1 (1.03.2023): 36. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acb26a.
Pełny tekst źródłaCho, Hyerin, i Ramesh Narayan. "Analytical Model of Disk Evaporation and State Transitions in Accreting Black Holes". Astrophysical Journal 932, nr 2 (1.06.2022): 97. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac6d5c.
Pełny tekst źródłaUlmschneider, P. "Heating of Chromospheres and Coronae". Highlights of Astronomy 11, nr 2 (1998): 831–37. http://dx.doi.org/10.1017/s153929960001889x.
Pełny tekst źródłaAzzollini, Francesco, A. Gordon Emslie, Daniel L. Clarkson, Nicolina Chrysaphi i 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 (1.06.2024): 72. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad4154.
Pełny tekst źródłaHowson, T. A., I. De Moortel, J. Reid i A. W. Hood. "Magnetohydrodynamic waves in braided magnetic fields". Astronomy & Astrophysics 629 (wrzesień 2019): A60. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201935876.
Pełny tekst źródłaSantamaria, I. C., i T. Van Doorsselaere. "High frequency generation in the corona: Resonant cavities". Astronomy & Astrophysics 611 (marzec 2018): A10. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201731016.
Pełny tekst źródłaRiazantseva, Maria O., Timofey V. Treves, Olga Khabarova, Liudmila S. Rakhmanova, Yuri I. Yermolaev i Alexander A. Khokhlachev. "Linking Turbulent Interplanetary Magnetic Field Fluctuations and Current Sheets". Universe 10, nr 11 (7.11.2024): 417. http://dx.doi.org/10.3390/universe10110417.
Pełny tekst źródłaShi, Mijie, Tom Van Doorsselaere, Patrick Antolin i Bo Li. "Forward Modeling of Simulated Transverse Oscillations in Coronal Loops and the Influence of Background Emission". Astrophysical Journal 922, nr 1 (1.11.2021): 60. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac2497.
Pełny tekst źródłaPucci, Fulvia, K. Alkendra P. Singh, Uma Gorti, Neal J. Turner, Marco Velli, Disha Varshney i Maria Elena Innocenti. "Applications of Fast Magnetic Reconnection Models to the Atmospheres of the Sun and Protoplanetary Disks". Astrophysical Journal 970, nr 1 (1.07.2024): 87. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad49a7.
Pełny tekst źródłaSilva, Suzana S. A., Gary Verth, Erico L. Rempel, Istvan Ballai, Shahin Jafarzadeh i 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.
Pełny tekst źródłaAlberti, Tommaso, Simone Benella, Vincenzo Carbone, Giuseppe Consolini, Virgilio Quattrociocchi i 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.
Pełny tekst źródłaVoitenko, Y., i 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.
Pełny tekst źródłaLaurent, Glenn T., Donald M. Hassler, Craig DeForest, David D. Slater, Roger J. Thomas, Thomas Ayres, Michael Davis i in. "The Rapid Acquisition Imaging Spectrograph Experiment (RAISE) Sounding Rocket Investigation". Journal of Astronomical Instrumentation 05, nr 01 (marzec 2016): 1640006. http://dx.doi.org/10.1142/s2251171716400067.
Pełny tekst źródłaHuang, Z., M. S. Madjarska, J. G. Doyle i 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.
Pełny tekst źródłaJudge, P. G. "Steadiness of Coronal Heating". Astrophysical Journal 957, nr 1 (23.10.2023): 25. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acf83a.
Pełny tekst źródłaVenkatakrishnan, P. "Observable Signals of Coronal Heating Processes". Highlights of Astronomy 10 (1995): 305–6. http://dx.doi.org/10.1017/s1539299600011291.
Pełny tekst źródłaFroment, C., P. Antolin, V. M. J. Henriques, P. Kohutova i 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.
Pełny tekst źródłaReale, F., G. Peres i S. Serio. "Impulsive Heating of Coronal Loops". International Astronomical Union Colloquium 144 (1994): 215–17. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100025343.
Pełny tekst źródłaSubramanian, S., M. S. Madjarska i J. G. Doyle. "Coronal hole boundaries evolution at small scales". Astronomy and Astrophysics 516 (czerwiec 2010): A50. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/200913624.
Pełny tekst źródłaMadjarska, M. S., Z. Huang, J. G. Doyle i S. Subramanian. "Coronal hole boundaries evolution at small scales". Astronomy & Astrophysics 545 (wrzesień 2012): A67. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201219516.
Pełny tekst źródłaMadjarska, M. S., i T. Wiegelmann. "Coronal hole boundaries evolution at small scales". Astronomy & Astrophysics 503, nr 3 (9.07.2009): 991–97. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/200912066.
Pełny tekst źródłaDe Moortel, Ineke, i 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.
Pełny tekst źródłaŞahin, Seray, Patrick Antolin, Clara Froment i Thomas A. Schad. "Spatial and Temporal Analysis of Quiescent Coronal Rain over an Active Region". Astrophysical Journal 950, nr 2 (1.06.2023): 171. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acd44b.
Pełny tekst źródłaNóbrega-Siverio, D., F. Moreno-Insertis, K. Galsgaard, K. Krikova, L. Rouppe van der Voort, R. Joshi i 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.
Pełny tekst źródłaBareford, M. R., i 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.
Pełny tekst źródłaDe Pontieu, Bart, Paola Testa, Juan Martínez-Sykora, Patrick Antolin, Konstantinos Karampelas, Viggo Hansteen, Matthias Rempel i in. "Probing the Physics of the Solar Atmosphere with the Multi-slit Solar Explorer (MUSE). I. Coronal Heating". Astrophysical Journal 926, nr 1 (1.02.2022): 52. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac4222.
Pełny tekst źródłaMalara, F., i M. Velli. "Observations and Models of Coronal Heating". Symposium - International Astronomical Union 203 (2001): 456–66. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900219785.
Pełny tekst źródłaKarampelas, K., i T. Van Doorsselaere. "Simulations of fully deformed oscillating flux tubes". Astronomy & Astrophysics 610 (luty 2018): L9. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201731646.
Pełny tekst źródłaChitta, L. P., S. K. Solanki, J. C. del Toro Iniesta, J. Woch, D. Calchetti, A. Gandorfer, J. Hirzberger i in. "Fleeting Small-scale Surface Magnetic Fields Build the Quiet-Sun Corona". Astrophysical Journal Letters 956, nr 1 (1.10.2023): L1. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/acf136.
Pełny tekst źródłaKanella, Charalambos, i Boris V. Gudiksen. "Investigating 4D coronal heating events in magnetohydrodynamic simulations". Astronomy & Astrophysics 617 (wrzesień 2018): A50. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201732494.
Pełny tekst źródłaReid, J., P. J. Cargill, A. W. Hood, C. E. Parnell i T. D. Arber. "Coronal energy release by MHD avalanches: Heating mechanisms". Astronomy & Astrophysics 633 (styczeń 2020): A158. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201937051.
Pełny tekst źródłaWashinoue, Haruka, Munehito Shoda i Takeru K. Suzuki. "The Effect of the Chromospheric Temperature on Coronal Heating". Astrophysical Journal 938, nr 2 (1.10.2022): 126. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac91c8.
Pełny tekst źródłaDammasch, I. E., W. Curdt, B. N. Dwivedi i 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.
Pełny tekst źródłaAulanier, Guillaume. "Coronal heating and flaring in QSLs". Proceedings of the International Astronomical Union 6, S273 (sierpień 2010): 233–41. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921311015304.
Pełny tekst źródłaReid, J., J. Threlfall i 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 (sierpień 2022): 116–18. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921322004690.
Pełny tekst źródłaFuentes, M. C. López, i J. A. Klimchuk. "A cellular automaton model for coronal heating". Proceedings of the International Astronomical Union 7, S286 (październik 2011): 433–36. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921312005212.
Pełny tekst źródłaMarsh, Andrew J., David M. Smith, Lindsay Glesener, James A. Klimchuk, Stephen J. Bradshaw, Juliana Vievering, Iain G. Hannah, Steven Christe, Shin-nosuke Ishikawa i 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.
Pełny tekst źródłaLópez Ariste, A., i M. Facchin. "Superoscillations in solar MHD waves and their possible role in heating coronal loops". Astronomy & Astrophysics 614 (czerwiec 2018): A145. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201731401.
Pełny tekst źródła