1。顆粒: 光球は、顆粒と呼ばれる粒子の粗い外観を示します。これらの顆粒は、直径約1000 kmで、約10分間続きます。それらは対流によって引き起こされます 基礎となる層。下からの熱いガスは上昇し、表面に到達すると冷却し、その後沈みます。この連続した湧昇と沈没プロセスは、私たちが見る顆粒を作成します。
2。サンスポット: 太陽スポットは、光球上のより涼しく、より暗い領域です。それらは磁場のために現れます それは対流エネルギーの流れを阻害します。対流の抑制は、太陽スポット内の温度が低く、その暗い外観を説明します。
3。ドップラーシフト: 光球から放出される光のドップラーシフトを測定すると、ガスの動きが明らかになります。対流運動は、スペクトル線に赤と青のシフトを生成し、それぞれガスの上向きと下向きの流れを示します。
4。 helioseismology: 太陽の振動(振動)を分析することにより、科学者はその内部構造とダイナミクスを調べることができます。この手法は、音波の存在を明らかにしています エネルギー輸送メカニズムの影響を受ける太陽の内部を移動します。
要約:
* 顆粒 光球下の対流エネルギー輸送を示します。
* サンスポット 対流エネルギー輸送に対する磁場の影響を示唆しています。
* ドップラーシフト 対流運動の直接的な証拠を提供します。
* helioseismology 内部エネルギー輸送メカニズムの包括的なビューを提供します。
写真球の内部 *内のエネルギー輸送 *を直接観察することはありませんが、その表面で観察された現象は、以下に発生するプロセスの説得力のある証拠を提供します。