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歐洲空間探測器編隊飛行
探測器傳回的其他數據也表明:這種等離子體噴流在形成之初的溫度還是比較低的,其之所能出現溫度的急劇升高是因為類似摩擦加熱的機制在起作用。這種作用的主體是噴流內的粒子出現相互摩擦,并加上磁場的突然增加所產生的效應,但是噴流的前段由于磁場的突然增強而出現速度降低,這就導致了噴流前段產生堆積效應,進一步增強了后續噴流中的粒子的相互摩擦作用,使得溫度進一步上升。
正是由于地球南北磁場出現的突然聯接,在噴流前段產生的通量堆積區域,加熱了等離子體以及對電子的加速作用,這個現象類似電子加速器的加速原理。此外,探測器編隊還揭示了“哨聲波”的存在,第一次提供了對其作用過程的監測數據,并在通量堆積區域內對粒子加速過程中同樣扮演了重要角色。據歐洲空間局探測器編隊飛行任務項目的科學家Arnaud Masson介紹:在一個較為穩定的條件下,這種哨聲波具有相當快的分散消失特性。而正是監測到通量堆積效應滯后了噴流前段的速度,才使得對這項等離子體的研究有了突破性的進展。結合以往的研究,進一步證實了在位于地球尾部的磁場重新連接之后產生的回旋加速,創造了高能粒子噴流。
另外,探測器高靈敏度的監測儀器也檢測到電磁波的存在,同時也是首次證實了其在噴流中電子回旋加速過程中所扮演的決定性作用,通過散射粒子的過程有效地影響并提高了粒子間的碰撞,否則在正常情況下,這種粒子間的碰撞將是非常罕見的。探測器除了對噴流發生的機制作了詳細的監測外,研究小組的科學家們據此還提供了一種新的用于測量距離地球較遠宇宙空間內的粒子噴流的方法,同時探測器的數據也解釋了當噴流在遠離磁場相互作用的區域時如何變得更加的活躍。