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中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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1月1日,《天体物理学快报》在线发表了中国科学院紫金山天文台副研究员罗庆宇等对月球邻近空间等离子体湍流的最新研究结果。该研究通过卫星数据的观测分析,获得了月球邻近的太阳风磁场湍流的全局性分布特征,揭示出月球和太阳风相互作用的基本物理现象。
月球日面对入射太阳风粒子的吸收作用在阴面后方形成了等离子体空腔和尾流结构,现有的观测结果表明该空腔的等离子体密度比邻近太阳风要低1个量级以上,尾流等离子体温度也存在显著的各向异性。这些非平衡态的等离子体中存在多种特殊的不稳定性,如静电不稳定性等。
另外,在月球日面,少部分荷电粒子可能通过表面溅射过程,月表磁异常的反射作用,或是月球逃逸层中性粒子的光致电离及俘获的过程,形成月源等离子体,并和太阳风相互作用,造成局域等离子体的不稳定激发。这些月表邻近空间等离子体不稳定性的激发,最终导致月球邻表空间太阳风湍流的强化。
紫金山天文台行星科学研究团队利用卫星从2011年7月到2015年10月的磁场观测高精度数据,通过结构函数分析的方法,获得了月球邻近空间等离子体湍流的全局性分布,发现局域湍流强化和不稳定性的密切相关性。这些结果可以用于深入研究月球和太阳风相互作用的相关物理过程,也对空间等离子体湍流的基本物理研究有重要意义。
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