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欧洲空间探测器编队飞行
探测器传回的其他数据也表明:这种等离子体喷流在形成之初的温度还是比较低的,其之所能出现温度的急剧升高是因为类似摩擦加热的机制在起作用。这种作用的主体是喷流内的粒子出现相互摩擦,并加上磁场的突然增加所产生的效应,但是喷流的前段由于磁场的突然增强而出现速度降低,这就导致了喷流前段产生堆积效应,进一步增强了后续喷流中的粒子的相互摩擦作用,使得温度进一步上升。
正是由于地球南北磁场出现的突然联接,在喷流前段产生的通量堆积区域,加热了等离子体以及对电子的加速作用,这个现象类似电子加速器的加速原理。此外,探测器编队还揭示了“哨声波”的存在,第一次提供了对其作用过程的监测数据,并在通量堆积区域内对粒子加速过程中同样扮演了重要角色。据欧洲空间局探测器编队飞行任务项目的科学家Arnaud Masson介绍:在一个较为稳定的条件下,这种哨声波具有相当快的分散消失特性。而正是监测到通量堆积效应滞后了喷流前段的速度,才使得对这项等离子体的研究有了突破性的进展。结合以往的研究,进一步证实了在位于地球尾部的磁场重新连接之后产生的回旋加速,创造了高能粒子喷流。
另外,探测器高灵敏度的监测仪器也检测到电磁波的存在,同时也是首次证实了其在喷流中电子回旋加速过程中所扮演的决定性作用,通过散射粒子的过程有效地影响并提高了粒子间的碰撞,否则在正常情况下,这种粒子间的碰撞将是非常罕见的。探测器除了对喷流发生的机制作了详细的监测外,研究小组的科学家们据此还提供了一种新的用于测量距离地球较远宇宙空间内的粒子喷流的方法,同时探测器的数据也解释了当喷流在远离磁场相互作用的区域时如何变得更加的活跃。