УДК 53 Физика
УДК 520 Инструменты, приборы и методы астрономических наблюдений, измерений и анализа
УДК 521 Теоретическая астрономия. Небесная механика. Фундаментальная астрономия. Теория динамической и позиционной астрономии
УДК 523 Солнечная система
УДК 524 Звезды и звездные системы. Вселенная Солнце и Солнечная система
УДК 52-1 Метод изучения
УДК 52-6 Излучение и связанные с ним процессы
ГРНТИ 41.00 АСТРОНОМИЯ
ГРНТИ 29.35 Радиофизика. Физические основы электроники
ГРНТИ 29.31 Оптика
ГРНТИ 29.33 Лазерная физика
ГРНТИ 29.27 Физика плазмы
ГРНТИ 29.05 Физика элементарных частиц. Теория полей. Физика высоких энергий
ОКСО 03.06.01 Физика и астрономия
ОКСО 03.05.01 Астрономия
ОКСО 03.04.03 Радиофизика
ББК 2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ББК 223 Физика
ТБК 614 Астрономия
ТБК 6135 Оптика
BISAC SCI004000 Astronomy
BISAC SCI005000 Physics / Astrophysics
The rotation rate was analyzed depending on the latitude of individual sunspots of different magnetic polarity. To identify sunspots, we used observations of the SDO/HMI space observatory in the period 2010-2024 in the continuum and observations of magnetic fields at the same time. It was found that the rotation rate of sunspots depends on the magnetic polarity in the 22-year Hale magnetic cycle. The dependence of the rotation rate of sunspots on latitude can be written for sunspots of leading polarity, the rotation rate can be approximated by the formula: $\omega_{\rm ld}(\theta)=14.574-2.225 \rm{sin}^{\rm 2}\theta-0.02 \rm{ sin}^{\rm 4}\theta$ deg/day. For sunspots of trailing polarity $\omega_{\rm tr}(\theta)=14.216-2.60 \rm{sin}^{\rm 2}\theta-0.01 \rm{ sin}^{\rm 4}\theta$ deg/day. Thus, sunspots of leading polarity rotate more than $\sim2\%$ faster than sunspots of trailing polarity. For sunspots with magnetic flux $\Phi>2\cdot 10^{20}$ Mx, the rotation rate practically does not change with increasing magnetic flux.
Sun: sunspots; rotation
1. Balthasar H., Vazquez M., Woehl H., 1986, Astronomy & Astrophysics, 155, 1, p. 87
2. Gilman P.A. and Howard R., 1984, Astrophysical Journal, 283, p. 385
3. Gilman P.A. and Howard R., 1985, Astrophysical Journal, 295, p. 233
4. Howard R., Gilman P.A., Gilman P.I., 1984, Astrophysical Journal, 283, p. 373
5. Kutsenko A.S., 2021, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 500, 4, p. 5159
6. Nagovitsyn Yu.A., Pevtsov A.A., Osipova A.A., 2018, Astronomy Letters, 44, 3, p. 202
7. Newton H.W. and Nunn M.L., 1951, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 111, p. 413
8. Tlatov A.G., Vasil’eva V.V., Makarova V.V., et al., 2014, Solar Physics, 289, p. 1403
9. Tlatov A.G., 2023, Solar Physics, 298, id. 93