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水星磁层中的环状电流
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水星磁层中的环状电流
物理天文学中,环状电流是一种主要由被困在行星磁层中的高能离子(几个keV到数百个keV)所携带的磁层电流。查普曼和费拉罗首先提出,由环绕地球的高能带电粒子携带的环电流会导致地磁凹陷,比如地磁风暴等。通过OGO3卫星的原位粒子测量,证实了地球磁层的存在。随着行星磁层探索的进展,环状电流的定义已经与地磁风暴解耦。一般环状电流是指行星磁层研究中高能粒子漂移运动产生的纵向电流,比如木星和土星也证实了环状电流的存在。在20世纪70年代发现了水星磁层的存在,它有一个固有的偶极子场,向北的偏移量为0.2倍的水星半径,以及小的磁矩。由于其偶极子磁场明显较弱,对于水星磁层的研究仍缺乏环状电流的观测证据。在这种条件下,带电粒子被认为是通过磁层屏蔽或直接撞击行星表面而有效丢失。
本文作者北京大学空间物理与应用技术研究所J.T.Zhou等人通过分析从水星表面MErcurySurface,SpaceEnvironment,GEochemistry,andRanging(MESSENGER)航天器得到的粒子测量,提出了水星环状电流的观测证据。环状电流由于日非赤道磁极小值而分叉,并用水星的动态磁层磁场模型(KT17模型)进行测试粒子模拟,验证了环状电流的形态。在活跃期,环状电流的能量超过五百亿焦耳,表明在水星上也可能发生磁暴。
相关研究成果以ObservationalevidenceofringcurrentinthemagnetosphereofMercury为题,发表在《自然通讯》NatureCommunications13,()上。
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