これはご存知ないかもしれませんが、 地球の磁場 彼には尻尾がある。 のように 太陽さんの 太陽風 それが惑星に衝突すると、私たちの惑星上を追跡する一種の長い影を残します。 科学者はこれを適切に磁気尾と呼んでいます。 通常、磁気圏尾は磁気嵐で満たされています。
しかしここ数年、科学者たちは磁気尾をめぐる秘密、つまり行方不明の嵐を知った。 彼らは嵐の明確な兆候を発見しましたが、実際の嵐を伴うものはありませんでした。 NASAさんの マルチスケール磁気圏 (MMS) タスクはケースに入っています。
MMS は 4 つで構成されます 衛星 これらはすべて 2015 年に同じアトラス V ロケットで打ち上げられました。それ以来、この 4 人組は地球の磁気圏界、つまり惑星の磁場が支配する領域の境界を研究してきました。 磁気分離器は磁気再接続によって常に点火されます。磁気再接続とは、磁場を構成する線が集まってから分離し、再び結合して、素晴らしい熱と運動エネルギーの波を生成することを指します。 (これらの再接続が発生した場合、 地球の大気原因となる可能性があります トワイライト。)
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科学者はこれらのエピソードをサブストームと呼んでいます。 2017年にMMSはサブストームの磁気リコネクションを観測したが、それに伴う実際のサブストームは存在しなかった。 サブストームは激しい電流と磁場の変動を伴うと考えられているが、MMSはいずれかの痕跡を検出した。
サウスウェスト研究所の博士研究員アンディ・マーシャル氏は、「磁力線の動きを地球規模で観察したわけではないので、この異常なサブストームはMMSによって観測された非常に局地的な出来事である可能性がある」と述べた。 で 許可証。 「そうでない場合、テール側の再接続とサブストームの関係についての理解が変わる可能性があります。」
そこで来年、MMSは磁気リコネクションを測定する予定です 土地実際の磁場。地球上の科学者は磁場のシミュレーションを行って、磁場の挙動を理解します。 科学者たちは、この 2 つを比較することで、再接続とそれを引き起こす出来事との正確な関係をより深く理解することで、パズルを解くことができると期待しています。
「サブストームの地球規模の対流パターンと非サブストーム尾部の再結合の間には大きな違いがある可能性がある」とマーシャル氏は述べた。
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