![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ФИЦ ПХФ и МХ РАН |
||
Теоретические модели электромагнитных процессов в космическом пространстве
Получено распределение энергичных частиц в магнитосфере Меркурия. Рассмотрено формирование экваториального токового диска в магнитосфере планет-гигантов и в магнитосфере «Горячих Юпитеров». Рассчитано энерговыделение в авроральной термосфере и дано объяснению наблюдаемому «перегреву» верхней термосферы Юпитера и Сатурна. Влиянием ММП объяснено наблюдаемое на КА MESSENGER возникновение FTEs в каспах Меркурия. Проектированием в параболоидной модели магнитосферы полярных сияний Сатурна с учетом ММП удалось определить источники полярных сияний. Процессы крупномасштабной конверсии энергии в космосе, в бесстолкновительных плазменных системах в магнитном поле, могут происходить на особых нелинейных структурах - анизотропных кинетических токовых слоях. Наблюдения на земной магнитопаузе демонстрируют длительное существование таких структур. Впервые построена двухмерная квазиадиабатическая модель тонкого токового слоя в хвосте магнитосферы с учетом его продольной неоднородности. Выявлены роли разных плазменных популяций в поддержании многомасштабной вложенной токовой структуры. Установлено, что уменьшение глобального электронного содержания в ионосфере и плазмосфере вокруг Земли во время геомагнитных бурь после первоначального возрастания на величину порядка 10% в среднем происходит синхронно с уменьшением скорости солнечного ветра.
госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию) |
# | Сроки | Название |
1 | 1 января 2012 г.-31 декабря 2014 г. | Теоретические модели электромагнитных процессов в космическом пространстве |
Результаты этапа: | ||
2 | 1 января 2014 г.-31 декабря 2014 г. | Теоретические модели электромагнитных процессов в космическом пространстве |
Результаты этапа: В солнечном ветре обнаружены сильные неоднородности потока с очень резкими границами. В проведенном исследовании построена интерпретация таких наблюдений. Во-первых, сильные неоднородности плотности могут генерироваться в потоке на некотором расстоянии от источника, если на уровне источника имеется модуляция скорости потока. Во-вторых, возникающие таким образом неоднородности, распространяясь в плазменной среде, испытывают нелинейное искажение профиля. На малых масштабах фронта на картину накладываются кинетические эффекты, порождающие дисперсию волн и в результате определяющие предельный малый масштаб, порядка ионного ларморовского радиуса или ионной инерционной длины. Посредством самосогласованного численного моделирования равновесного тонкого токового слоя (ТС) в геомагнитном хвосте исследована зависимость структуры слоя от параметров, характеризующих динамику частиц и геометрию магнитного поля. Найдены границы применимости одномерной квазиадиабатической модели слоя. Предложен механизм усиления сдвиговой компоненты магнитного поля BY в ТС геомагнитного хвоста и формирования специфического «колоколообразного» пространственного распределения поля BY за счет кинетических особенностей динамики ионов. Сценарий подтверждается результатами анализа структуры ТС и динамики ионов, выполненного для 17 интервалов пересечения ТС спутниковым квартетом CLUSTER, во время которых наблюдалось усиление сдвиговой компоненты магнитного поля BY. В обзорной статье с участием Х.В. Маловой рассмотрены последние достижения в области наблюдений (в основном на примере миссии Cluster) и в области моделирования циркуляции тяжелых ионов в магнитосфере. Обсуждается ускорение тяжелых ионов на малых высотах. Рассмотрены последние достижения в области наблюдений транспорта ионов кислорода из ионосферы и разработанные модели, включающие в себя процессы оттока. Показано, как ионосферные ионы могут изменить свойства геомагнитного хвоста, как они влияют на динамику магнитосферы во время суббурь. |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".