Artigos de revistas sobre o tema "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, n.º 5 (24 de outubro de 2007): 649–54. http://dx.doi.org/10.5194/npg-14-649-2007.
Texto completo da fonteZou, Jitong, Aohua Mao, Xiaogang Wang, Yangyang Hua e Tianchun Zhou. "Solar Coronal Heating Fueled by Random Bursts of Fine-scale Magnetic Reconnection in Turbulent Plasma Regions". Astrophysical Journal 943, n.º 2 (1 de fevereiro de 2023): 155. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acaec2.
Texto completo da fonteHowson, T. A., I. De Moortel e L. E. Fyfe. "The effects of driving time scales on heating in a coronal arcade". Astronomy & Astrophysics 643 (novembro de 2020): A85. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202038869.
Texto completo da fonteVelli, M., F. Pucci, F. Rappazzo e A. Tenerani. "Models of coronal heating, turbulence and fast reconnection". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, n.º 2042 (28 de maio de 2015): 20140262. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0262.
Texto completo da fonteHowson, Thomas. "How Transverse Waves Drive Turbulence in the Solar Corona". Symmetry 14, n.º 2 (15 de fevereiro de 2022): 384. http://dx.doi.org/10.3390/sym14020384.
Texto completo da fonteLu, Zekun, Feng Chen, J. H. Guo, M. D. Ding, Can Wang, Haocheng Yu, Y. W. Ni e Chun Xia. "Periodic Coronal Rain Driven by Self-consistent Heating Process in a Radiative Magnetohydrodynamic Simulation". Astrophysical Journal Letters 973, n.º 1 (1 de setembro de 2024): L1. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ad73d2.
Texto completo da fontePontin, D. I., E. R. Priest, L. P. Chitta e V. S. Titov. "Coronal Heating and Solar Wind Generation by Flux Cancellation Reconnection". Astrophysical Journal 960, n.º 1 (21 de dezembro de 2023): 51. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad03eb.
Texto completo da fonteGómez, Daniel O., e Pablo Dmitruk. "Turbulent heating of coronal active regions". Proceedings of the International Astronomical Union 3, S247 (setembro de 2007): 269–78. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921308014968.
Texto completo da fonteHowson, T. A., I. De Moortel e J. Reid. "Phase mixing and wave heating in a complex coronal plasma". Astronomy & Astrophysics 636 (abril de 2020): A40. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201937332.
Texto completo da fonteIonson, James A. "A Unified Theory of Coronal Heating". Symposium - International Astronomical Union 107 (1985): 139–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900075574.
Texto completo da fonteHowson, T. A., I. De Moortel, P. Antolin, T. Van Doorsselaere e A. N. Wright. "Resonant absorption in expanding coronal magnetic flux tubes with uniform density". Astronomy & Astrophysics 631 (31 de outubro de 2019): A105. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201936146.
Texto completo da fonteKalkofen, Wolfgang. "Heating and dynamics of the quiet solar chromosphere". Proceedings of the International Astronomical Union 3, S247 (setembro de 2007): 93–98. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921308014725.
Texto completo da fontePetrova, Elena, Norbert Magyar, Tom Van Doorsselaere e David Berghmans. "High-frequency Decayless Waves with Significant Energy in Solar Orbiter/EUI Observations". Astrophysical Journal 946, n.º 1 (1 de março de 2023): 36. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acb26a.
Texto completo da fonteCho, Hyerin, e Ramesh Narayan. "Analytical Model of Disk Evaporation and State Transitions in Accreting Black Holes". Astrophysical Journal 932, n.º 2 (1 de junho de 2022): 97. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac6d5c.
Texto completo da fonteUlmschneider, P. "Heating of Chromospheres and Coronae". Highlights of Astronomy 11, n.º 2 (1998): 831–37. http://dx.doi.org/10.1017/s153929960001889x.
Texto completo da fonteAzzollini, Francesco, A. Gordon Emslie, Daniel L. Clarkson, Nicolina Chrysaphi e Eduard P. Kontar. "Plasma Motions and Compressive Wave Energetics in the Solar Corona and Solar Wind from Radio Wave Scattering Observations". Astrophysical Journal 968, n.º 2 (1 de junho de 2024): 72. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad4154.
Texto completo da fonteHowson, T. A., I. De Moortel, J. Reid e A. W. Hood. "Magnetohydrodynamic waves in braided magnetic fields". Astronomy & Astrophysics 629 (setembro de 2019): A60. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201935876.
Texto completo da fonteSantamaria, I. C., e T. Van Doorsselaere. "High frequency generation in the corona: Resonant cavities". Astronomy & Astrophysics 611 (março de 2018): A10. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201731016.
Texto completo da fonteRiazantseva, Maria O., Timofey V. Treves, Olga Khabarova, Liudmila S. Rakhmanova, Yuri I. Yermolaev e Alexander A. Khokhlachev. "Linking Turbulent Interplanetary Magnetic Field Fluctuations and Current Sheets". Universe 10, n.º 11 (7 de novembro de 2024): 417. http://dx.doi.org/10.3390/universe10110417.
Texto completo da fonteShi, Mijie, Tom Van Doorsselaere, Patrick Antolin e Bo Li. "Forward Modeling of Simulated Transverse Oscillations in Coronal Loops and the Influence of Background Emission". Astrophysical Journal 922, n.º 1 (1 de novembro de 2021): 60. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac2497.
Texto completo da fontePucci, Fulvia, K. Alkendra P. Singh, Uma Gorti, Neal J. Turner, Marco Velli, Disha Varshney e Maria Elena Innocenti. "Applications of Fast Magnetic Reconnection Models to the Atmospheres of the Sun and Protoplanetary Disks". Astrophysical Journal 970, n.º 1 (1 de julho de 2024): 87. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad49a7.
Texto completo da fonteSilva, Suzana S. A., Gary Verth, Erico L. Rempel, Istvan Ballai, Shahin Jafarzadeh e Viktor Fedun. "Magnetohydrodynamic Poynting Flux Vortices in the Solar Atmosphere and Their Role in Concentrating Energy". Astrophysical Journal 963, n.º 1 (21 de fevereiro de 2024): 10. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad1403.
Texto completo da fonteAlberti, Tommaso, Simone Benella, Vincenzo Carbone, Giuseppe Consolini, Virgilio Quattrociocchi e Mirko Stumpo. "Contrasting Scaling Properties of Near-Sun Sub-Alfvénic and Super-Alfvénic Regions". Universe 8, n.º 7 (21 de junho de 2022): 338. http://dx.doi.org/10.3390/universe8070338.
Texto completo da fonteVoitenko, Y., e M. Goossens. "Excitation of kinetic Alfvén turbulence by MHD waves and energization of space plasmas". Nonlinear Processes in Geophysics 11, n.º 5/6 (16 de novembro de 2004): 535–43. http://dx.doi.org/10.5194/npg-11-535-2004.
Texto completo da fonteLaurent, 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, n.º 01 (março de 2016): 1640006. http://dx.doi.org/10.1142/s2251171716400067.
Texto completo da fonteHuang, Z., M. S. Madjarska, J. G. Doyle e D. A. Lamb. "Coronal hole boundaries at small scales". Astronomy & Astrophysics 548 (22 de novembro de 2012): A62. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201220079.
Texto completo da fonteJudge, P. G. "Steadiness of Coronal Heating". Astrophysical Journal 957, n.º 1 (23 de outubro de 2023): 25. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acf83a.
Texto completo da fonteVenkatakrishnan, P. "Observable Signals of Coronal Heating Processes". Highlights of Astronomy 10 (1995): 305–6. http://dx.doi.org/10.1017/s1539299600011291.
Texto completo da fonteFroment, C., P. Antolin, V. M. J. Henriques, P. Kohutova e L. H. M. Rouppe van der Voort. "Multi-scale observations of thermal non-equilibrium cycles in coronal loops". Astronomy & Astrophysics 633 (20 de dezembro de 2019): A11. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201936717.
Texto completo da fonteReale, F., G. Peres e S. Serio. "Impulsive Heating of Coronal Loops". International Astronomical Union Colloquium 144 (1994): 215–17. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100025343.
Texto completo da fonteSubramanian, S., M. S. Madjarska e J. G. Doyle. "Coronal hole boundaries evolution at small scales". Astronomy and Astrophysics 516 (junho de 2010): A50. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/200913624.
Texto completo da fonteMadjarska, M. S., Z. Huang, J. G. Doyle e S. Subramanian. "Coronal hole boundaries evolution at small scales". Astronomy & Astrophysics 545 (setembro de 2012): A67. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201219516.
Texto completo da fonteMadjarska, M. S., e T. Wiegelmann. "Coronal hole boundaries evolution at small scales". Astronomy & Astrophysics 503, n.º 3 (9 de julho de 2009): 991–97. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/200912066.
Texto completo da fonteDe Moortel, Ineke, e Philippa Browning. "Recent advances in coronal heating". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, n.º 2042 (28 de maio de 2015): 20140269. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0269.
Texto completo da fonteŞahin, Seray, Patrick Antolin, Clara Froment e Thomas A. Schad. "Spatial and Temporal Analysis of Quiescent Coronal Rain over an Active Region". Astrophysical Journal 950, n.º 2 (1 de junho de 2023): 171. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acd44b.
Texto completo da fonteNóbrega-Siverio, D., F. Moreno-Insertis, K. Galsgaard, K. Krikova, L. Rouppe van der Voort, R. Joshi e M. S. Madjarska. "Deciphering Solar Coronal Heating: Energizing Small-scale Loops through Surface Convection". Astrophysical Journal Letters 958, n.º 2 (30 de novembro de 2023): L38. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ad0df0.
Texto completo da fonteBareford, M. R., e 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, n.º 2042 (28 de maio de 2015): 20140266. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0266.
Texto completo da fonteDe 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, n.º 1 (1 de fevereiro de 2022): 52. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac4222.
Texto completo da fonteMalara, F., e M. Velli. "Observations and Models of Coronal Heating". Symposium - International Astronomical Union 203 (2001): 456–66. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900219785.
Texto completo da fonteKarampelas, K., e T. Van Doorsselaere. "Simulations of fully deformed oscillating flux tubes". Astronomy & Astrophysics 610 (fevereiro de 2018): L9. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201731646.
Texto completo da fonteChitta, 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, n.º 1 (1 de outubro de 2023): L1. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/acf136.
Texto completo da fonteKanella, Charalambos, e Boris V. Gudiksen. "Investigating 4D coronal heating events in magnetohydrodynamic simulations". Astronomy & Astrophysics 617 (setembro de 2018): A50. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201732494.
Texto completo da fonteReid, J., P. J. Cargill, A. W. Hood, C. E. Parnell e T. D. Arber. "Coronal energy release by MHD avalanches: Heating mechanisms". Astronomy & Astrophysics 633 (janeiro de 2020): A158. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201937051.
Texto completo da fonteWashinoue, Haruka, Munehito Shoda e Takeru K. Suzuki. "The Effect of the Chromospheric Temperature on Coronal Heating". Astrophysical Journal 938, n.º 2 (1 de outubro de 2022): 126. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac91c8.
Texto completo da fonteDammasch, I. E., W. Curdt, B. N. Dwivedi e S. Parenti. "The redshifted footpoints of coronal loops". Annales Geophysicae 26, n.º 10 (15 de outubro de 2008): 2955–59. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-26-2955-2008.
Texto completo da fonteAulanier, Guillaume. "Coronal heating and flaring in QSLs". Proceedings of the International Astronomical Union 6, S273 (agosto de 2010): 233–41. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921311015304.
Texto completo da fonteReid, J., J. Threlfall e 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 (agosto de 2022): 116–18. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921322004690.
Texto completo da fonteFuentes, M. C. López, e J. A. Klimchuk. "A cellular automaton model for coronal heating". Proceedings of the International Astronomical Union 7, S286 (outubro de 2011): 433–36. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921312005212.
Texto completo da fonteMarsh, Andrew J., David M. Smith, Lindsay Glesener, James A. Klimchuk, Stephen J. Bradshaw, Juliana Vievering, Iain G. Hannah, Steven Christe, Shin-nosuke Ishikawa e Säm Krucker. "Hard X-Ray Constraints on Small-scale Coronal Heating Events". Astrophysical Journal 864, n.º 1 (24 de agosto de 2018): 5. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/aad380.
Texto completo da fonteLópez Ariste, A., e M. Facchin. "Superoscillations in solar MHD waves and their possible role in heating coronal loops". Astronomy & Astrophysics 614 (junho de 2018): A145. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201731401.
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