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La Figure VI.8 regroupe les images en intensité (colonne de
gauche) et en
vitesse (colonne de droite) que nous allons décrire. Les images sont
classées de
gauche à droite par ordre chronologique : Fig.
à 10
07
03 UT,
Fig.
à 10
12
47 UT, Fig.
à 10
21
03 UT, Fig.
à 10
23
57 UT,
Fig.
à 10
27
58 UT, Fig.
à 10
37
25 UT. La durée de la
séquence présentée est de 30 min. Le champ de vue est de
40
80
avec une résolution spatiale de 0.2
. Le
Nord est orienté vers le haut de l'image.
- Fig.
:
- on observe trois petits filaments parallèles (F
,
F
, F
) ayant une largeur d'environ 2
. La vitesse moyenne
le long de la ligne de visée de ces structures est estimée à 15
km.s
. Les filaments s'élèvent dans l'atmosphère. Les points A et B
contiennent des vitesses négatives et positives : entre -10 et 6 km.s
en A, et entre -6 et 15 km.s
en B. De ces différences de vitesses,
nous en déduisons que les points A et B correspondent aux pieds des filaments
dans lesquels des courants électriques de retour existent.
- Fig.
:
- les filaments F
, F
et F
fusionnent en un
unique filament F de largeur 8
. La carte des vitesses associée
nous permet de diviser F en deux parties séparées par le point B. La partie
de F située au Nord de B posséde une vitesse moyenne de l'ordre de 10
km.s
correspondant à des mouvements ascendants de matière. La partie
au Sud de B est le corps du filament F possédant des vitesses négatives et
positives de l'ordre de 5 km.s
en valeur absolue.
- Fig.
:
- le corps du filament devient plus étroit avec une largeur de
3
-5
. De plus les mouvements de matière dans le filament sont
globalement descendants (
10 km.s
). On retrouve ces mêmes
vitesses aux points A et B.
- Fig.
:
- le corps du filament s'est déplacé vers le Sud. La vitesse
suivant la ligne de visée est estimée à -10 km.s
. La matière a
les mêmes mouvements descendants que pour la Fig.
.
- Fig.
:
- le filament F se situe maintenant à proximité du point A.
Les vitesses descendantes sont toujours de l'ordre de 10 km.s
.
- Fig.
:
- la matière du filament est concentrée au point A. En ce
point apparaît également un embrillancement. Cet effet peut résulter de la
matière dense et froide filament entrant dans un milieu inerte plus dense et
plus chaud correspondant à la matière chromosphérique. Au point A,
des vitesses descendantes (
-8 km.s
) et ascendantes (
4
km.s
) se côtoient mettant en évidence l'évacuation vers le haut
d'une partie de la matière.
La série temporelle permet aussi d'étudier les déplacements de matière
dans le "plan" des observations. Entre la Fig.
et la Fig.
, le déplacement
est estimé à 14 km.s
du Nord vers le Sud. Et entre la Fig.
et la
Fig.
, le déplacement est de 30 km.s
. Ces variations de vitesses
peuvent s'expliquer par des changements dans la géométrie des lignes de
champ associées au filament.
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Stephane Regnier
2002-03-29