发布时间:2013-02-17 12:56 原文链接: 中国学者发现太阳风入侵地球高纬窗口

  地球磁层是保护我们家园的最外层屏障,使地球上的生命免于遭受太阳风带电粒子的轰击。但是一小部分太阳风粒子仍可通过各种“窗口”入侵地球磁层。一些已探明的窗口主要发生于地球磁场活动较为活跃的时期,而在地球磁场活动相对平静的时候,这种窗口在何处,以何种方式开放,一直悬而未决。最近,一个由山东大学空间科学研究院和北京大学地球与空间科学学院的研究人员为主导的中欧美国际合作团队巧妙地利用多个航天器的联合观测数据,锁定了这个窗口在高纬的位置,并以精细的计算机模拟和严密的逻辑论证解释了其打开的方式。

  太阳不仅照亮了太阳系,还时时刻刻都在朝四面八方喷出以氢原子为主的等离子体。这些名为“太阳风”的高速等离子体流携带着巨大的能量冲击着行星大气层,试图通过多种途径入侵行星。太阳系中有六颗行星具有全球性的磁场,地球是其中之一。这种全球性磁场可以有效的阻挡和偏转大多数来自太阳大气的太阳风带电粒子,并防止这些带电粒子与行星大气层发生直接的相互作用。在近地空间由地球磁场所控制的区域被称为磁层,它是使地球生命得以保护以及空间飞行器免受损伤的最重要屏障之一。但磁层仍对小部分的太阳风带电粒子开放窗口,允许其进入磁层,在一定的条件下,这些粒子可以有效的得到加速,参与到磁层、电离层和高层大气中的许多物理过程,如:磁暴、磁层亚暴、极光和其他的空间天气效应,这些空间天气效应将给卫星、通信网络、电力设施和航天系统造成很大的危害,甚至威胁宇航员的健康。因此,研究太阳风等离子体如何进入地球磁层是空间物理和空间天气领域中最重要的课题之一。

  太阳风本身携带着源于太阳的磁场,称作行星际磁场,它是控制太阳风粒子进入量的一个重要开关。当行星际磁场呈南向时,一般认为太阳风等离子体可以通过磁场重联过程进入了低纬区域。尽管之前有研究表明在行星际磁场北向期间(在此期间地球磁场一般是较为平静的),可能会有更多的等离子体进入磁层形成了相对厚的低纬边界层和更加稠密的等离子体片,但在这些条件下太阳风进入磁层的主要机制(以及穿越磁层顶的位置等问题)并不清楚,仍存在较多争议。对于进入磁层的太阳风等离子体是否是由于高纬磁重联、脉冲穿透,抑或来自低纬发生的不稳定性或者梯度漂移形成,现在仍无定论。

  此外,人们对于中高度磁层极尖区之后的高纬极尖区的性质了解甚少,部分原因是由于缺乏覆盖此区域的空间探测任务。人们已经知道的是,磁层的尾瓣(lobe)占据了高纬区域的磁尾大部分体积,是储存磁能的区域,包括来自电离层的稀薄的低能离子。虽然以前的观测和数值模拟已经推断其中的等离子体可能来自于磁层以外的区域,如磁鞘中被压缩的太阳风可能会进入高纬尾瓣区域,但几乎没有关于这些等离子体进入的直接观测,部分原因是这些区域缺乏局地的探测,这很大的限制了我们认知这个区域的能力。而具备四颗卫星的欧空局Cluster项目具有独特的优势,它既有覆盖这个区域的轨道,又有一套前所未有的多点卫星探测系统。利用Cluster卫星数据,科学家们在地球磁层高纬区域发现了几个新的且意想不到的太阳风进入区域,即如图所示,位于地磁活动平静期间极尖区尾向的尾瓣区域。通过多个观测证据以及全球的磁流体力学(MHD)的数值模拟,科学家们讨论了几种太阳风粒子注入磁层的可能机制,最后认定这些区域最有可能由高纬磁层顶发生的磁重联产生。研究还发现,在地磁活动平静期间,这些区域的出现率足够的高,说明它们可能主导了等离子体进入地球磁层的过程。

  该项发现可能促使人们重新思考太阳与地球生物圈演化的关系。当前大气氧含量为21%,但在地球46亿年的历史里却并非一直如此。24.5亿年前地球大气氧含量突然从不足目前水平的十万分之一上升至目前水平的百分之几,为单细胞生物向多细胞生物的演化铺平了道路。主流观点认为,原始大气中的甲烷分解后氢原子逃逸到太空中,留下的氧原子增加了大气氧含量。但是当前发现的太阳风氢离子进入窗口则表明,无论行星际磁场的方向如何,亿万年来太阳风可能一直在向地球大气补充着氢原子。因此,科学家们如果在他们的模式中加入来自太阳风的氢原子,可能会更加正确地理解地球大气的损失过程。

  日前,这篇题为《地磁平静期太阳风向地球磁层高纬的进入》的文章2月12日在线发表于《自然•通讯》,由北京大学地球与空间科学学院宗秋刚教授与山东大学空间科学研究院、山东大学威海空间科学与物理学院史全岐教授领导完成,受到了国家自然科学基金委、山东省自然科学基金委等项目的大力资助。

相关文章

嫦娥五号月壤研究揭开月球更多奥秘

记者从日前召开的第一届嫦娥五号月球样品研究成果研讨会上获悉,嫦娥五号月球样品研究取得系列原创性成果。这些成果涉及月壤样品基本特性和新物质、月球火山活动历史及年轻火山活动成因、月球水和挥发分的含量与来源......

嫦娥五号月壤揭示月表中纬度高含量太阳风成因水

前人通过对遥感光谱探测的研究发现,月表OH/H2O的含量与纬度可能存在正相关性,即从赤道向两极,随着纬度增加水含量逐渐增加,在极区达到最高值。有研究还发现,月表同一地区早中晚水含量有明显变化。例如,在......

科学家发现行星际太阳风中的湍动磁场重联

中国科学技术大学地球和空间科学学院、深空探测实验室教授陆全明和王荣生研究团队,发现行星际太阳风中湍动磁场重联的直接证据,揭示了行星际太阳风中湍动磁场重联发生率和背景太阳风风速的关系,证实了湍动磁场重联......

满月前后,地球风或帮月球“补水”

通过比较进入磁层之前、期间和之后月表水含量的变化,山东大学空间科学研究院的研究团队证实了地球风(主要是来自地球大气层的氧、氮、氢等离子)可以补充月表蒸发的水。因此,除了太阳风,地球风同样可以与月球表面......

科研人员揭示太阳风中大尺度磁洞奥秘

磁洞是空间等离子体中的一种重要结构,因为磁场强度有明显的下降因此被称为“洞”。大尺度磁洞的起源一直是个谜。中国科学院国家空间科学中心科研人员利用帕克太阳探测器(PSP)卫星和日地关系探测器-A(STE......

新研究揭示火星上游太阳风的分布和变化

行星空间环境发生的各种物理过程的能量来源主要来自外部太阳。除太阳辐射外,太阳还会以“太阳风”的形式不断地向外喷射出速度高达400km/s左右的高速等离子体流(主要由质子、电子和少量α粒子组成),“冻结......

科学家发现意外的磁极转换和出乎意料的快速旋转

一架掠过太阳的探测器对太阳风的诞生地进行了前所未有的最佳观测。太阳风是从这颗恒星向外喷涌出的带电粒子流。太阳风粒子与地球磁场相互作用,可能对宇航员安全、无线电通信、GPS信号和地面电网等产生影响,但科......

子午工程二期圆环阵太阳风射电成像望远镜启动建设

11月18日,国家重大科技基础设施空间环境地基综合监测网(子午工程二期)标志性设备“圆环阵太阳风射电成像望远镜”在四川省稻城县傍河乡和色拉乡交界处开工建设,预计于2021年前后建成并投入科学观测。圆环......

美研究称可借助太阳风在月球上制造水

美国研究人员借助计算机模拟发现,借助太阳风有望在月球表面制造水,这将为未来建立月球基地提供便利条件。太阳风是太阳上层大气射出的带电粒子流。美国航天局20日发布新闻公报说,研究人员利用计算机程序,模拟了......

2022年前后将发射4颗科学卫星

  北京7月4日电,中国科学院“空间科学(二期)”战略性先导科技专项4日在京正式启动。专项二期将瞄准宇宙和生命起源与演化、太阳系与人类的关系两大科学前沿,部署了未来5年内将发射4项......