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Description de l'événement

Figure VI.8: voir texte
\includegraphics[width=3.5cm, angle=90]{Image/sim_103725_an.eps} \includegraphics[width=3.5cm, angle=90]{Image/sim_vel_103725_an.eps} \includegraphics[width=3.5cm, angle=90]{Image/sim_102758_an.eps} \includegraphics[width=3.5cm, angle=90]{Image/sim_vel_102758_an.eps} \includegraphics[width=3.5cm, angle=90]{Image/sim_102357_an.eps} \includegraphics[width=3.5cm, angle=90]{Image/sim_vel_102357_an.eps} \includegraphics[width=3.5cm, angle=90]{Image/sim_102103_an.eps} \includegraphics[width=3.5cm, angle=90]{Image/sim_vel_102103_an.eps} \includegraphics[width=3.5cm, angle=90]{Image/sim_101247_an.eps} \includegraphics[width=3.5cm, angle=90]{Image/sim_vel_101247_an.eps} \includegraphics[width=3.5cm, angle=90]{Image/sim_100703_an.eps} \includegraphics[width=3.5cm, angle=90]{Image/sim_vel_100703_an.eps}

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. $\alpha $ à 10$:$07$:$03 UT, Fig. $\beta$ à 10$:$12$:$47 UT, Fig. $\gamma$ à 10$:$21$:$03 UT, Fig. $\delta$ à 10$:$23$:$57 UT, Fig. $\epsilon$ à 10$:$27$:$58 UT, Fig. $\zeta$ à 10$:$37$:$25 UT. La durée de la séquence présentée est de 30 min. Le champ de vue est de 40$''$$\times $80$''$ avec une résolution spatiale de 0.2$''$. Le Nord est orienté vers le haut de l'image.

Fig. $\alpha $ :
on observe trois petits filaments parallèles (F$_{1}$, F$_{2}$, F$_{3}$) 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$^{-1}$. Les filaments s'élèvent dans l'atmosphère. Les points A et B contiennent des vitesses négatives et positives : entre -10 et 6 km.s$^{-1}$ en A, et entre -6 et 15 km.s$^{-1}$ 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. $\beta$ :
les filaments F$_{1}$, F$_{2}$ et F$_{3}$ 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$^{-1}$ 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$^{-1}$ en valeur absolue.

Fig. $\gamma$ :
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 ($\sim$ 10 km.s$^{-1}$). On retrouve ces mêmes vitesses aux points A et B.

Fig. $\delta$ :
le corps du filament s'est déplacé vers le Sud. La vitesse suivant la ligne de visée est estimée à -10 km.s$^{-1}$. La matière a les mêmes mouvements descendants que pour la Fig. $\gamma$.

Fig. $\epsilon$ :
le filament F se situe maintenant à proximité du point A. Les vitesses descendantes sont toujours de l'ordre de 10 km.s$^{-1}$.

Fig. $\zeta$ :
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 ($\sim$ -8 km.s$^{-1}$) et ascendantes ($\sim$ 4 km.s$^{-1}$) 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. $\gamma$ et la Fig. $\delta$, le déplacement est estimé à 14 km.s$^{-1}$ du Nord vers le Sud. Et entre la Fig. $\delta$ et la Fig. $\epsilon$, le déplacement est de 30 km.s$^{-1}$. 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