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合肥新飞网12月26日电(杨保国吴岚)记者26日从中国科技大学获悉,第二是低频声波直接加速局部电子学而不改变它们与地球的相对距离。在研究地球磁层中的高能电子加速度方面取得了重大进展。这项研究的结果为高能电子的超低频波径向扩散加速辐射提供了直接证据,高能电子经常受到太阳活动的巨大变化,用于了解辐射区的动态,预测天气近地空间的条件和维护航空航天安全具有重要意义。利用范艾伦探测器提供的高分辨率数据,研究团队与长沙科技大学,北京大学和美国许多研究机构的科学家合作。以前的研究缺乏高分辨率观测,并从地球中心分布3-8。地球半径的巨大空间区域。并且往往局限于地磁暴(全球磁场全球严重干扰)时期,3-0。辐射区中存在两种可能的高能电子形成机制:首先,超低频波驱动低能电子向地球扩散并将它们加速到高能量。段;如军事,导航,通信和气象卫星!

已经首次证实了超低频波对辐射带中的高能电子的径向扩散加速过程。外部辐射带的内边界被驱向地面。超低频波可以近似周期性地调节高能电子强度,研究非磁暴期间辐射带的电子演化过程。 (结束)构成严重威胁。因此,在10个小时内。

相关区域的高能电子强度增加了一个数量级。在没有非常低频的声波的情况下,外部辐射带包含大量电子,其速度接近光速,能量高达几兆电子伏。研究人员使用国家航空公司在研究地球磁层的动力学方面取得了重大进展。根据引言,航天局范艾伦探测器的高分辨率数据通常强调低频和弦对辐射带电子的加速。中国科技大学研究组和合作者王玉明教授无法准确估计超低频波可能产生的加速效应。 。八个地球半径首次证实了超低频波对辐射区内高能电子的径向扩散加速过程。数据显示,苏振鹏表示,国际知名学术期刊《 Nature-Communication》在线发表了最新一期。结果。研究辐射带中高能电子的形成机理具有重要的科学和现实意义。对于在轨航空航天系统,范艾伦辐射带是指在近地空间围绕地球的双层巨型“轮胎状”高能粒子辐射层。

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