熱構造とエネルギー流入は,昼と夜の金星のイオノスフィアに流れます
まとめ
パイオニア・ベーナスの測定は,夜間における有意なイオノスフィアのプラズマ密度の変動を示している. 観測されたイオン温度を説明するために,エネルギー源,おそらくジョウルの加熱が必要であり,太陽風の相互作用を示唆しています.
科学分野:
- 惑星科学は惑星科学である.
- 宇宙物理学 宇宙物理学
- 大気科学 大気科学
背景:
- ピオニア・ベーナスミッションは,金星の夜辺のイオノスフィアのインシットー測定を提供した.
- 以前の研究では,金星のイオノスフィアのプラズマ密度の変動が示されました.
研究 の 目的:
- 夜のイオノスフィアの特性について,パイオニア・ベーナス・レタディング・ポテンシャル・アナライザーのデータを分析するために.
- 測定されたイオンと電子の温度を,初回的な昼と夜のモデルと比較する.
- イオノスフィアの温度に寄与するエネルギー源を調査する.
主な方法:
- パイオニア・ヴェーナスの減速電位分析器からの in situ 測定を用いた.
- 異なる高度でのプラズマ密度と温度変動を分析した.
- 実験データを予備的なイオンと電子の温度,高さプロファイルと比較した.
主要な成果:
- 夜間のイオノスフィアのプラズマ密度の空間的および時間的な有意な変動が観察されました.
- イオノパウスを血濃度が急激に低下する領域として特定した.
- 測定された夜のイオンと電子の温度は250km以上で,イオノパウズでは約8000Kです.
- 電子の温度は,イオノパウズの外側で,衝撃を受けた太陽風の中において,著しく上昇した.
- 145 km の最冷のイオン温度は 140-150 K で,中性温度の上でした.
- 測定されたイオン温度とモデルの温度を一致させるために,約4x10(-3) erg/cm2/s (ジュールの加熱) のイオンエネルギー源が必要です.
- 推定太陽風による中性大気への熱流は0.05 erg/cm2/sで推定されています.
結論:
- ジュールの加熱は,金星の夜側のイオノスフィアの重要なエネルギー源である可能性が高い.
- 太陽風から中性大気への熱流はかなり大きい.
- 太陽風のエネルギー分散は,金星の大気とイオノスフィアの相互作用において重要な役割を果たしています.
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