
对流区(等于convective zone)
It can be used as a tool to probe the magnetic fields deep in the convection zone.
我们也许可以利用子午流的变化来研究对流区底部或内部的磁场。
The outer layers form a convection zone where the gas material transports energy primarily through physical displacement of the gas .
外层形成对流区的天然气输送能源材料主要是通过物理位移的天然气。
The convection zone reaches up to the sun's surface, and makes up 66 percent of the sun's volume but only a little more than 2 percent of its mass.
对流区的范围直达太阳表面,占有太阳体积的66%,但只有太阳质量的2%多一点儿。
Starting at the outside and going down into the Sun, the zones are the corona, chromosphere, photosphere. convection zone. and finally the core.
从太阳外部开始进入内部这些区域为:光环带、色球带、光球带、对流带,最终为核心带。
This confirms the idea that the mechanical waves generated from the convection zone are not very effective in heating the chromosphere and corona.
这就证实了一些人认为的对流层机械波并不是一个对色球和日冕的有效加热机制的说法。
对流层(Convection Zone)是天体物理学中描述恒星内部结构的关键术语,特指恒星内部能量通过热对流方式传输的物理区域。以太阳为例,其对流层位于辐射层上方、光球层下方,厚度约为20万公里。该区域内的高温等离子体因温度梯度差异形成上升和下沉的循环运动,类似沸水中的热对流现象,这种持续的物质流动将核心核聚变产生的能量传递至恒星表面。
根据美国国家航空航天局(NASA)太阳动力学天文台观测数据,太阳对流层的物质循环速度可达每秒2公里,这种剧烈运动还会引发日震(solar oscillations)并形成米粒组织等表面特征。欧洲空间局(ESA)的太阳轨道器任务进一步证实,对流运动与太阳磁场的形成机制存在直接关联。对于质量更大的恒星,其对流层可能延伸至更外围区域,这种结构差异直接影响恒星的演化路径和元素合成过程。
Convection zone(对流区/对流层)是天文学和天体物理学中的专业术语,主要描述恒星内部能量传输方式的结构区域。以下是详细解释:
能量传输方式
对流区是恒星内部能量通过对流(热物质上升、冷物质下沉的循环运动)传输的区域,与辐射区(以辐射方式传输能量)相邻。例如,太阳的对流区位于光球层下方,深度约20万公里。
位置与范围
在恒星中,对流区的范围取决于恒星类型。例如:
对流区的动态(如磁场、紊流)对恒星活动有重要影响。例如,太阳黑子和耀斑的形成与对流区的磁场变化密切相关。
Convection zone是恒星内部通过对流传输能量的区域,需注意与地球大气层“对流层”(troposphere)的区别。更多信息可参考天文学文献或权威词典。
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