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  • 地質地球所發現水星空間的強驅動磁場重聯過程

    磁場重聯是天體物理中普遍存在的一種能量快速釋放的基本物理過程,也是太陽風向行星磁層傳輸物質和能量的重要機制。由于行星空間內部環境及太陽風條件的差異,太陽風通過磁場重聯控制行星磁層的程度迥異,研究不同行星的磁場重聯對于檢驗和深入理解地球磁層物理中的一些概念和理論,梳理行星磁層的一般變化規律,探索系外行星空間環境具有重要意義。 在太陽系內稟偶極磁場行星中,水星的磁場最弱,僅為地球的~1%,磁層大小僅為地球的~5%,一般被稱作“迷你”磁層。水星同時也是離太陽最近的行星,軌道處的太陽風平均動壓是地球軌道處的5-10倍。強太陽風驅動和弱行星磁場的相互作用,使水星空間成為太陽系中尺度最小且動力學特征最活躍的行星磁層空間,和地球相比,水星空間磁場重聯更傾向于強驅動重聯過程。 中國科學院地質與地球物理研究所地球與行星物理重點實驗室行星物理學學科組副研究員鐘俊與合作者,利用美國“信使”號衛星數據,首次發現了水星磁尾的重聯區及其快速演化過程......閱讀全文

    地質地球所發現水星空間的強驅動磁場重聯過程

      磁場重聯是天體物理中普遍存在的一種能量快速釋放的基本物理過程,也是太陽風向行星磁層傳輸物質和能量的重要機制。由于行星空間內部環境及太陽風條件的差異,太陽風通過磁場重聯控制行星磁層的程度迥異,研究不同行星的磁場重聯對于檢驗和深入理解地球磁層物理中的一些概念和理論,梳理行星磁層的一般變化規律,探索系

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      中國科學院云南天文臺撫仙湖太陽觀測與研究基地在活動區暗條爆發與小尺度磁重聯關系方面取得研究進展,首次觀測到磁重聯可以釋放磁紐纏這一新的物理現象。相關研究成果于近期在《自然·通訊》雜志上發表(Nature Communications, DOI:10.1038/NCOMMS11837)。該項工作主

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      近日,中科院國家空間科學中心空間天氣學國家重點實驗室科研人員程征偉、史建魁、M. Dunlop和劉振興首次給出了磁尾等離子體片邊界層(Plasma Sheet Boundary Layers, PSBL)區場向電流與行星際磁場(Interplanetary Magnetic Field,

    太陽低層大氣磁重聯研究取得前沿成果

      國際期刊《天體物理學雜志》最新刊登了一項中科院云南天文臺在太陽低層大氣磁重聯理論方面的研究成果。  太陽物理理論研究團組副研究員倪蕾等人首次運用多流體磁流體模型,研究了太陽溫度極小區附近弱電離、強磁場環境下的小尺度磁重聯物理機制,進一步揭示了近幾年運用太陽界面層成像光譜儀衛星和高分辨率的地面太陽

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       磁場重聯是空間物理中的經典問題,它是太空等離子體中普遍存在的基本物理過程。太陽耀斑的爆發、日冕物質拋射的形成、太陽風-行星磁層在邊界層的相互作用、行星磁尾蓄積能量的爆發等等,都是磁場重聯的不同表現形式。磁重聯觸發通常在很小的重聯區,但對宏觀系統有全球尺度的影響。重聯區的物理機制緊密關系著磁場重

    研究發現磁場重聯擴散區可演化為湍流態

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      當相反方向的磁場線合并時,它們會產生可以釋放大量能量的爆炸。在太陽上,相反的場線合并會導致太陽耀斑和日冕物質拋射,這些巨大的能量爆發可以在一天內傳播到地球。  雖然磁重聯的一般機制是已知的,但研究人員已經努力了半個多世紀來解釋發生的快速能量釋放背后的精確物理學。  發表在通訊物理學上的一項新的達

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      7月14日,在線出版的Nature Physics發表了蘇楊博士等人的最新觀測研究成果:他們利用美國的太陽動力學探測衛星(SDO)和太陽高能像譜衛星(RHESSI)的同時觀測,對 2011年8月17日一個C級耀斑進行了多波段綜合研究,首次詳細展示了太陽耀斑發生時磁重聯過程的細節。   

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      水星是太陽系中距離太陽最近的一顆行星。上世紀70年代,水手10號兩次近距離掠飛水星,發現水星可能存在全球偶極磁場。2011年,美國信使號成為首個環繞水星探測的飛船,并開啟了長達四年的連續在軌監測。信使號的觀測證實了水星存在一個較弱的全球偶極磁場,其磁偶極矩約為地球偶極矩的萬分之四,表明水星內核磁

    人類第三次水星探測的難點、看點和亮點

      歐洲和日本航天機構聯合研發的探測器“比皮科倫坡”20日啟程,飛向離太陽最近的行星——水星。按計劃,它將于2025年抵達水星軌道展開觀測。  這是人類第三次無人水星探測任務。它將面臨哪些難點?整個探測任務又有哪些看點和亮點?  探測有何難點  水星是太陽系八大行星中距離太陽最近的一顆,這使水星的探

    中科大在湍動磁場重聯電子加速領域取得重要進展

    近日,中國科學技術大學陸全明和王榮生研究團隊,在湍動磁場重聯電子加速研究領域取得重要進展。相關成果在線發表于《自然·通訊》(Nature Communications)。 論文第一作者為中科大博士生李新民,共同通訊作者為中科大地球和空間科學學院教授王榮生和陸全明。 基于地球磁層多尺度衛

    地質地球所揭示土星磁層內系統性小尺度磁重聯過程

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    最新研究發現水星空間環境中存在東向環電流

      17日獲悉,中科院地質與地球物理研究所的學者與瑞典于默奧大學、美國密歇根大學、普林斯頓大學等機構的學者合作首次發現,水星空間環境中存在著東向環電流。這一發現更新了人們對水星磁層電流體系的認知,對認識水星空間環境、科學探測水星以及比較理解地球宜居環境演化具有重要意義。相關研究成果近日在線發表于國際

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    科學家發現行星際太陽風中的湍動磁場重聯

    中國科學技術大學地球和空間科學學院、深空探測實驗室教授陸全明和王榮生研究團隊,發現行星際太陽風中湍動磁場重聯的直接證據,揭示了行星際太陽風中湍動磁場重聯發生率和背景太陽風風速的關系,證實了湍動磁場重聯可以有效地加速和加熱行星際等離子體。在此基礎上,通過統計研究發現行星際太陽風中湍動磁場重聯是非常普遍

    木星磁層存在磁鞘射流

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/515796.shtm?木星。圖片來源:NASA本報訊(記者刁雯蕙 馮麗妃)1月9日,哈爾濱工業大學(深圳)校區理學院教授沈超團隊與合作者在太陽系行星磁鞘射流領域取得重要合作研究成果。他們發現木星磁層存在磁

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      阿爾芬波是等離子體中的基本波模,由空間物理先驅諾貝爾獎得主H.Alfvén預言提出。動力學阿爾芬波(Kinetic Alfvén Wave,KAW)由阿爾芬波演化而來,特征是在垂直磁力線方向上的波長小于離子運動尺度。磁層中電流片經常很薄,可以接近離子運動的特征尺度;在薄電流片中,不均勻性的空間尺

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