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flows as well as of moat flows around starspots were
found for LQ Hya (Fig. 2)
The Flip-Flop phenomenon. Spots or spot groups
with a separation of ≈180° may periodically wax and
wane due to a particular dynamo oscillation. A study
of the subgiant HD 291095 revealed such a flip-flop
Fig. 5 : Starspot cycle on HD6286.
period of 3 years, with a rotational period of the star
being just 3.9 days. Fig. 3 shows an example of a flip
von meridionalen Strömungen sowie auswärtsgerichteten Geschwindigkeitsfeldern um Sternenflecken herum
gefunden werden (Abb. 2).
Das Flip-Flop Phänomen. Flecken oder Flecken-
for FK Comae caught in 1999/2000.
Magnetic flux tubes. Simple one-dimensional
MHD models of flux tube evolution can be compared
with observed surface Doppler maps and its spot dis-
gruppen mit einem longitudinalen Abstand von ≈180°
können durch einen oszillierenden Dynamoprozess periodisch entstehen und wieder vergehen. Eine Untersuchung des Unterriesen HD 291095 ergab einen solchen
Flip-Flop Mechanismus mit einer Periode von 3 Jahren,
wobei die Rotationsperiode des Sterns lediglich 3,9 Tage
beträgt. Abb. 3 zeigt ein Beispiel eines beobachteten
Flip-Flop Ereignisses für den Stern FK Comae.
Magnetische Flussröhren. Einfache eindimensionale
MHD Modelle von Flussröhrenentwicklungen können mit
Beobachtungen verglichen werden. Flussröhren können
als Bindeglied zwischen den beobachtbaren Oberflächenfeldern und dem im Inneren operierenden Dynamo
aufgefasst werden. Eine Untersuchung des K2-Zwergsterns PW And (Abb. 4) zeigt, dass die vorhergesagten
Regionen des Auftauchens der Flussröhren sehr gut mit
der beobachteten Feldverteilung übereinstimmen.
Sternfleckenzyklen. Langzeit APT Photometrie und
die Benutzung komplexer Periodensuchalgorithmen ermöglichen die Untersuchung von Sternfleckenzyklen in
Analogie zu dem 11-jährigen Fleckenzyklus der Sonne. Eine Studie des aktiven bedeckungsveränderlichen
Sterns HD 6286 zeigte, dass beide Pole einen Polkappenfleck besitzen, der mindestens für die Dauer der Beobachtung von 19 Jahren beständig ist (Abb. 5).
Zeta Andromedae. Doppler imaging der durch
Rotation und Gravitation deformierten Komponenten
dieses Doppelsterns zeigt die enorme Oberflächenakti-
Fig. 6 : Surface flows on Zeta Andromedae.
tributions. Such flux tubes can be understood as the
link between the (observable) surface and the internal dynamo. A study of the single K2-dwarf PW And
(Fig. 4) showed that the predicted surfacing regions of
the tubes agree well with the observed spot distribution.
Starspot cycles. Long-term APT photometry and
the use of sophisticated period-search algorithms enable the study of starspot cycles in analogy to the 11-year
sunspot cycle. A study of the active and eclipsing binary HD 6286 showed that both rotational poles harbour a cool cap-like spot for at least the 19-years of
our continuous photometric observations (Fig. 5).
Zeta Andromedae. Doppler imaging of this rotationally and gravitationally deformed binary component revealed the enormous surface activity of this
star. However, four times weaker surface differential
rotation than on the Sun was detected while the star’s
rotation is 50% faster. The figure shows the cross-correlation function (color coded) between two Doppler
Fig. 7 : Time series of V841 Cen and V1034 Cen.
images from consecutive rotation cycles obtained at
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