弓形震波 编辑
弓形激波是太阳风行星的磁层顶相遇处形成的激波。一个已经被深入研究的例子是太阳风与地球磁场相遇时形成的弓形激波。地球的弓形激波距离地球大约9万公里,厚度大约为100-1000公里
1
相关
费米辉光是颗粒发出的强烈紫外线,通常是来自太阳系弓形震波的氢。是来自恒星和太阳的光进入日球层顶和星际物质之间的区域时,经历费米加速,在过渡区蹦来蹦去好几回,通过与星际物质中的原子碰撞获得能量所产生的。费米辉光和弓形震波的第一个证据,得力于航海家1号和哈伯太空望远镜的观测。
NGC天体表 3199是一个在天球上位于船底座的发射星云,距离地球约1.2万光年。该星云由英国天文学家约翰·赫歇尔发现于1834年4月1日。NGC 3199是由星云中心的沃尔夫–拉叶星WR 18的恒星风与星际物质交互作用的弓形震波所形成。
费米辉光是颗粒发出的强烈紫外线,通常是来自太阳系弓形震波的氢。是来自恒星和太阳的光进入日球层顶和星际物质之间的区域时,经历费米加速,在过渡区蹦来蹦去好几回,通过与星际物质中的原子碰撞获得能量所产生的。费米辉光和弓形震波的第一个证据,得力于航海家1号和哈伯太空望远镜的观测。
磁层鞘是在太空的行星磁层中介于磁层顶和弓形震波之间的区域。通常行星组织的磁场在磁层鞘的区域会因为太阳风的介入,因产生交互作用而变得不规则和减弱,并且不胜负荷的充满了被偏转的高能带电粒子。 在这个区域能观察到的粒子密度远比弓形震波之外为低,但大于在内侧的磁层顶,因此可以被视为是瞬间的过渡状态。
磁顶,又称磁层顶。主要指地球磁场与太阳风作用形成的磁层的边界层。当然也可指一切磁化行星与恒星风作用形成磁层的边界。磁层顶外侧一直到弓形震波处被称磁层鞘。磁层顶内侧是磁层的边界层。
磁层鞘是在太空的行星磁层中介于磁层顶和弓形震波之间的区域。通常行星组织的磁场在磁层鞘的区域会因为太阳风的介入,因产生交互作用而变得不规则和减弱,并且不胜负荷的充满了被偏转的高能带电粒子。 在这个区域能观察到的粒子密度远比弓形震波之外为低,但大于在内侧的磁层顶,因此可以被视为是瞬间的过渡状态。
水星磁场近似于磁偶极 ,这是值得注意,而且是全球性的,在水星。 依据水手10号太空船于1974年发现的资料,水星磁场的强度只有地球的1.1% 。磁场的起源可以用发电机原理来解释,并且因为磁场是足够强大,可以在附近形成弓形震波,减缓太阳风的速度,诱发磁层。