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DIFFUSIVE SHOCK ACCELERATION AND RECONNECTION ACCELERATION PROCESSES
DOI:10.1088/0004-637X/814/2/137.png)
摘要
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如模拟和观察所示,休克波可以产生高水平的下游涡旋湍流,包括磁岛。我们将扩散休克加速 (DSA) 和下游磁岛重新连接相关过程的组合视为带电粒子的通电机制。行星际激波和日光层终止休克 (HTS) 下游的电子和离子分布的观测结果通常与经典DSA的预测不一致。我们利用最近发展的输运理论,在充满收缩和重新连接的等离子体团和小规模电流片的湍流区域中扩散传播带电粒子。考虑了与抗重连电场相关的粒子通电,磁岛合并和磁岛收缩的结果。仅对于前者,我们发现 (i) 光谱是粒子速度的硬幂定律,并且 (ii) 下游解是恒定的。仅对于下游等离子体收缩,(i) 加速光谱是粒子速度的硬幂定律; (ii) 给定能量的粒子强度在休克下游达到峰值,并且到峰值位置的距离随着粒子能量的增加而增加,(iii) 特定粒子能量的粒子强度放大f(x,c/c(0))/f(0,c/c(0)) 不是DSA预测的1,而是随着粒子能量的增加而增加。一般的解决方案结合了重新连接感应的电场和等离子体团收缩。由旅行者2号在HTS下游观察到的高能粒子强度分布似乎支持一种粒子加速机制,该机制结合了DSA和与磁岛重新连接相关的过程。
Keyword:
acceleration of particles
magnetic reconnection
shock waves
turbulence
AI总结
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期刊
IF:
5.4
论文数:
8.3W
被引数:
32.0W
机构
引用论文
Bmal1 knockdown in the left stellate ganglion inhibits neural activity and prevents ventricular arrhythmias after myocardial ischemia左星状神经节中Bmal1的敲除抑制了神经活动并预防了心肌缺血后的室性心律失常


