主要职责
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+
院况简介
中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
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+
院领导集体
科技奖励
科技期刊
科技专项
科研进展/ 更多
工作动态/ 更多
工作动态/ 更多
中国科学院学部
中国科学院院部
语音播报
研究月球内部结构及其与太阳风的相互作用,有助于认识类地天体的形成与演化过程,也能够为未来深空探测任务提供科学依据。月球内部包含不导电的月壳、略微导电的月幔以及高度导电的月核,但内部电导率分布及精细分层存在不确定性。行星际磁场(IMF)的跃变是驱动月核产生感应回应的重要因素。
月球临边压缩表现为月球尾迹外侧等离子体密度和磁场强度的增强。以往研究认为,这一现象源于月球局部磁异常对太阳风的偏转作用。然而,月核对IMF跃变产生的感应响应同样会影响月球周围的等离子体环境,从而形成压缩结构。
近日,中国科学院国家空间科学中心等,利用三维时变磁流体力学模拟,探讨月核感应场对IMF突变的瞬态响应及其引起的临边压缩的演化过程,从而揭示其物理机制。
研究团队此前从动态角度揭示了月核感应磁场引起临边压缩的物理机制。基于此,团队进一步通过数值模拟研究月核半径、月核电导率,以及上游磁场变化对月球内部感应响应及其引起的临边压缩的影响。结果显示,较大的月核半径、较高的电导率以及较强的磁场变化,均会增强感应磁场并产生更明显的压缩特征。而当月核电导率超过0.1 S/m时,进一步增加电导率对结果影响不大。相关结果与经典导电球体磁感应理论预期一致。
该研究揭示了月球导电核在太阳风与月球相互作用中的重要作用,为未来进一步约束月球内部结构提供了参考。
相关研究成果发表在《皇家天文学会月报》上。研究工作得到国家自然科学基金、澳门特别行政区科技发展基金、中国科学院相关项目等的支持。
扫一扫在手机打开当前页
© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)








