Tiera Laitinen Aurinko Maa-kytkennän tutkijaseminaarissa Helsingin yliopistossa

Samankaltaiset tiedostot
Magnetosfäärin pyrstön rekonnektioalue MHD-simulaatiossa

Magneettikentät. Haarto & Karhunen.

Magneettikenttä. Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen sähkökentän lisäksi myös magneettikentän

Magnetismi Mitä tiedämme magnetismista?

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan

Magneettisten myrskyjen ajajista

DEE Sähkötekniikan perusteet

Jakso 8. Ampèren laki. B-kentän kenttäviivojen piirtäminen

Jupiterin magnetosfääri. Pasi Pekonen 26. Tammikuuta 2009

Potentiaali ja sähkökenttä: pistevaraus. kun asetetaan V( ) = 0

Sähköstatiikka ja magnetismi

ELEKTROMAGNEETTISET VOIMAT SAMANSUUNTAISISSA VIRTA- JOHDOISSA

1 Johdanto Mikä tämä kurssi on Hieman taustaa Elektrodynamiikan perusrakenne Kirjallisuutta... 8

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause

RATKAISUT: 19. Magneettikenttä

1.1 Magneettinen vuorovaikutus

TÄSSÄ ON ESIMERKKEJÄ SÄHKÖ- JA MAGNETISMIOPIN KEVÄÄN 2017 MATERIAALISTA

Magnetismi Mitä tiedämme magnetismista?

Aurinkotuulen dynaamisen paineen muutosten vaikutus ionosfäärin dynamiikkaan

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

Tfy Fysiikka IIB Mallivastaukset

2 Staattinen sähkökenttä Sähkövaraus ja Coulombin laki... 9

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/

Virrankuljettajat liikkuvat magneettikentässä ja sähkökentässä suoraan, kun F = F eli qv B = qe. Nyt levyn reunojen välinen jännite

IONOSPHERIC PHYSICS, S, KEVÄT 2017 REVONTULIALIMYRSKY

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi

Elektrodynamiikan tenttitehtäviä kl 2018

Aaltojen heijastuminen ja taittuminen

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016

766320A SOVELTAVA SÄHKÖMAGNETIIKKA PERUSTEHTÄVIÄ RATKAISUINEEN

4. SÄHKÖMAGNEETTINEN INDUKTIO

Magneettikenttä ja sähkökenttä

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Yleistä sähkömagnetismista SÄHKÖMAGNETISMI KÄSITEKARTTANA: Varaus. Coulombin voima Gaussin laki. Dipoli. Sähkökenttä. Poissonin yhtälö.

8a. Kestomagneetti, magneettikenttä

FYSP1082 / K4 HELMHOLTZIN KELAT

Johdanto. 1 Teoriaa. 1.1 Sähkönjohtimen aiheuttama magneettikenttä

DEE Sähkötekniikan perusteet

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

Avaruussää ja Auringon aktiivisuusjakso: Aurinko oikuttelee

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Induktanssi ja magneettipiirit Sähkötekniikka/MV

Aaltojen heijastuminen ja taittuminen

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

Kenttäteoria. Viikko 10: Tasoaallon heijastuminen ja taittuminen

DEE Suprajohtavuus Harjoitus 1(6): suprajohtavuuden teoriaa Ratkaisuehdotukset. Resistiivisyyden katoaminen

Elektrodynamiikka, kevät 2008

Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä

Vuonna 2001 julkaistusta oppikirjasta: Johdatus plasmafysiikkaan ja sen avaruussovellutuksiin löytyneitä paino- ja muitakin virheitä

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 MAGNEETTIKENTTÄTYÖ

REKONNEKTIO MAAN MAGNETOSFÄÄRISSÄ

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Luku Ohmin laki

4. Gaussin laki. (15.4)

Magneettikenttä väliaineessa

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

Luento 2. SMG-2100 Sähkötekniikka Risto Mikkonen

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

Magneettinen energia

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

VEKTORIKENTÄN ROTAATIO JA DIVERGENSSI, MAXWELLIN YHTÄLÖT

a) Lasketaan sähkökenttä pallon ulkopuolella

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

SMG KENTTÄ JA LIIKKUVA KOORDINAATISTO

Tähtien magneettinen aktiivisuus; 1. luento

Jupiter-järjestelmä ja Galileo-luotain II

Sähkömagneettinen induktio

766320A SOVELTAVA SÄHKÖMAGNETIIKKA, ohjeita tenttiin ja muutamia teoriavinkkejä sekä pari esimerkkilaskua

Sähkö ja magnetismi 2

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

Koronan massapurkaukset ja niiden synty. Sanni Hoilijoki Teoreettisen fysiikan syventävien opintojen seminaari

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio Sähkötekniikka/MV

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka

Elektroniikan kaavoja 1 Elektroniikan Perusteet I1 I2 VAIHTOVIRROILLA. Z = R + j * X Z = R*R + X*X

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Mikrotila Makrotila Statistinen paino Ω(n) 3 Ω(3) = 4 2 Ω(2) = 6 4 Ω(4) = 1

Nopeus, kiihtyvyys ja liikemäärä Vektorit

Revontulet matkailumaisemassa

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

Tähtitieteessä SI-yksiköissä ilmaistut luvut ovat usein hyvin isoja ja epähavainnollisia. Esimerkiksi

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

Transkriptio:

Rekonnektio magnetosfäärissä Tiera Laitinen Aurinko Maa-kytkennän tutkijaseminaarissa Helsingin yliopistossa 3.2.2006

1. Miten ideaali-mhd rikotaan ja säilytetään yhtä aikaa Magneettisen rekonnektion käsite ja tärkeimmät ominaisuudet 2. Minkä edessään avaa, sen takanaan sulkee Magnetosfäärin rekonnektiopaikat: nokka ja pyrstö Pyrstön rekonnektio mhd-simulaatiossa: miltä se näyttää? Nokan rekonnektio: missä se luuraa? 3. Lataa ja laukaise, vai: aurinkotuulen tahdissa mars! Mikä rekonnektioprosesseja säätelee? Avoimia kysymyksiä Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 2

Magneettinen rekonnektio Rekonnektiosta puhuttaessa tausta-ajatuksena on ideaalisen mhd:n kuva plasmaan jäätyneestä magneettikentästä. Ääretön sähkönjohtavuus, kenttä liikkuu plasman mukana Hiukkaskuva: johtokeskusaproksimaatio voimassa. Rekonnektio on käsite, jonka avulla tämän idealisoidun kuvan puitteissa voidaan käsitellä sen paikallisen rikkoutumisen seurauksia. Paikallista resistiivisyyttä, kenttäviivat sulavat irti plasmasta ja kytkeytyvät uudella tavalla Hiukkaskuva: johtokeskusaproksimaatio pettää. Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 3

Yksinkertainen virtalevy Ampèren laki: B = µ 0J Erisuuntaisten magneettikenttien välissä kulkee sähkövirtaa Yksinkertainen esimerkki: yksiulotteinen virtalevy Ideaaliplasmassa tilanne voisi pysyä, mutta miten resistiivisyys vaikuttaa? Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 4

Magneettinen diffuusio 1 Joulen lämmitys: P J 2 = σ Resistiivisyys syö magneettista energiaa ja kuumentaa plasmaa Magneettikentän muutos loivenee ja virtalevy paksunee. t 0 t 1 t 2 2L Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 5

Lisätään sähkökenttä Ohmin laki: E = v B + Stationaarisessa tilassa E(x) on vakio (Faradayn lain nojalla). Virtalevyn ulkopuolella: plasmaa ja magneettivuota ajautuu kohti virtalevyä. Virtalevyn keskellä: resistiivisyys kuumentaa plasmaa diffuusio tuhoaa magneettivuota mutta minne plasma menee? 1 σ 1 E = σ J E = v J B x Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 6

Sweetin ja Parkerin rekonnektio Kaksiulotteinen x-viivageometria Äärellisen kokoinen diffuusioalue äärettömän virtalevyn sijaan Plasma virtaa pois diffuusioalueen reunoilta Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 7

Petschekin rekonnektio Pieni diffuusioalue keskellä Diffuusioalueeseen liittyy neljä sokkirintamaa Plasman kiihdytystä ja kuumennusta myös sokeissa Paljon nopeampi ja tehokkaampi kuin Sweetin ja Parkerin malli. Monimutkaisempiakin on Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 8

Mikä siinä nyt niin erinomaista on? magneettinen kytkentä eri alueiden välillä topologisesti erilliset magneettikentät Avaa topologisen rajapinnan plasman läpivirtaukselle Muuntaa magneettista energiaa plasman liike- ja lämpöenergiaksi kuuma ja nopea ulosvirtaus Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 9

1. Miten ideaali-mhd rikotaan ja säilytetään yhtä aikaa Magneettisen rekonnektion käsite ja tärkeimmät ominaisuudet 2. Minkä edessään avaa, sen takanaan sulkee Magnetosfäärin rekonnektiopaikat: nokka ja pyrstö Pyrstön rekonnektio mhd-simulaatiossa: miltä se näyttää? Nokan rekonnektio: missä se luuraa? 3. Lataa ja laukaise, vai: aurinkotuulen tahdissa mars! Mikä rekonnektioprosesseja säätelee? Avoimia kysymyksiä Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 10

Magnetosfäärin rekonnektiopaikat magnetopausilla pyrstölohkojen välissä Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 11

Kun aurinkotuulen Bz < 0, erisuuntaiset kentät painautuvat vastakkain nokalla. Silloin rekonnektio avaa Maan dipolikentän kenttäviivoja. Avoin magneettivuo konvektoituu pyrstölohkoihin. Pyrstölohkojen kentät ovat aina vastakkaissuuntaiset. Kun konvektio painaa niitä vastakkain, ne rekonnektoituvat, ja avoimia kenttäviivoja sulkeutuu dipolimuotoisiksi. Irrallista magneettivuota poistuu pyrstöön. Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 12

Sähkövirta

Paine

Lämpötila

Keskitytään ensin pyrstön läheiseen x-viivaan Läheinen neutraaliviiva, ~ 20 R syntyy ajoittain vahvan konvektion aikana osallisena alimyrskyissä. Kaukainen neutraaliviiva, ~ 100 R Pyrstölohkojen vastakkaiset magneettikentät plasmoidi Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 16

Simulaatiossa Selvästi tunnistettava 2- ulotteinen x-viivageometria Eroja teoreettisiin malleihin: plasman nopea ja hyvin vino sisäänvirtaus Maan dipolikentän vaikutus hidas ulosvirtaus Maahan päin (nopea poispäin) Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 17

Pyrstön rekonnektioalueen etsiminen Virtalevy: B x = 0 pyrstölohkojen välissä löytyy magneettikentän suunnanmuutoskohtana varsin tarkasti suurimman virrantiheyden pinta. X-viiva: B n = 0 rekonnektion ydin. Kohtisuora taso avuksi havainnollistamiseen. magnetopausi kohtisuora taso virtalevy x-viiva Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 18

Virtalevy: rekonnektio ylhäältä Rekonnektion tunnusmerkit: suuri virrantiheys ohentunut virtalevy plasman kiihdytys ja nopea ulosvirtaus x-viiva ja plasmanjakaja lähekkäin Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 19

Rekonnektio sivulta Poikkileikkaus keskeltä äsken nähtyä aluetta Nähdään magneettikentän geometrian muuntuminen virrantiheys 0 10 na/m 2 virtalevyn leikkaus magneettikenttävektoreita Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 20

Rekonnektio on magneettinen moottori Poyntingin vektorin divergenssi (väri) mittaa paikallisesti energianmuuntotehoa. Magneettikentän energia muuttuu plasman liike- ja lämpöenergiaksi. Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 21

Rekonnektioteho Rekonnektionopeuden perinteinen mitta on sähkökenttä, joka ei valitettavasti mallinnu oikein ideaali-mhd:n rekonnektioalueessa. Tutkitaan sen sijaan, kuinka nopeasti rekonnektio muuntaa energiaa muodosta toiseen, ja määritellään: Prek = - S nda V Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 22

Nyt hypätään magnetopausille

Magnetopausi edestä nähtynä (teoria) Vihreä osoittaa vastakkaisten kenttien eli todennäköisimmän rekonnektioalueen paikan. Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 24

Magneettikentän kiertymäkulma (simulaatio) Magnetopausin sisäja ulkopuolisten kenttien suuntaero Tummanpunaisilla alueilla vastakkaiset kentät, eli periaatteessa otollisimmat paikat rekonnektiolle. IMF Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 25

Poyntingin divergenssi IMF Magneettinen diffuusio on lähes aina suurinta nokalla Diffuusioalueen ylä- ja alapuolella magneettivuon tuottoa eli dynamoisuutta Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 26

Nokka Nokan virtalevy suoraan edestä katsottuna. Kuten pyrstössäkin, suuri virrantiheys pitkulaisella alueella x-viivan ympärillä. Toisin kuin pyrstössä, plasman virtauskuvio lähes kiertosymmetrinen; ei selvää plasmanjakajaa ulosvirtaus ei kovin nopeaa. Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 27

1. Miten ideaali-mhd rikotaan ja säilytetään yhtä aikaa Magneettisen rekonnektion käsite ja tärkeimmät ominaisuudet 2. Minkä edessään avaa, sen takanaan sulkee Magnetosfäärin rekonnektiopaikat: nokka ja pyrstö Pyrstön rekonnektio mhd-simulaatiossa: miltä se näyttää? Nokan rekonnektio: missä se luuraa? 3. Lataa ja laukaise, vai: aurinkotuulen tahdissa mars! Mikä rekonnektioprosesseja säätelee? Avoimia kysymyksiä Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 28

Energiaprosessien vertailua simulaatiossa Musta: rekonnektioteho nokalla (x>5) Sininen: energiavuo magnetopausin läpi Punainen: rekonnektioteho pyrstössä Pisteviivat: aurinkotuulen magneettikentän suunnasta laskettuja ennusteita teho (skaalattu) aika [h] Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 29

Magnetopausi säätelee pyrstörekonnektiota Pyrstön rekonnektioteho on puolet m:pausin läpi tulevasta energiavuosta Simulaatiossa pyrstö ei lataa ja laukaise, vaan marssii tiukasti m:pausin tahdissa Todellisuudessa ainakin rekonnektion alku on äkkinäisempi; tämän aiheuttava mikrofysiikka puuttuu simulaatiosta Mikä magnetopausia sitten säätelee? Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 30

Satelliitti lentää rekonnektioalueen läpi Øieroset et al., Nature vol. 412 s. 414, 2001 Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 31

ja tuottaa tällaista Käyrät ovat selvästi samastettavissa rekonnektiokuvaan, ja tällaisia havaintoja on riittävästi, jotta rekonnektion esiintymistä luonnossa ei tarvitse epäillä Silti teoria, simulaatiot ja havainnot tuntuvat vielä kulkevan jossain määrin omia polkujaan rekonnektioasiassa. Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 32

Avoimia kysymyksiä Mikä synnyttää resistiivisyyden törmäyksettömässä avaruusplasmassa? (Anomaalinen resistiivisyys) Tähän mhd:lla ei ole mitään sanottavaa Magnetopausilla: komponenttirekonnektio vai vastakkaiskenttärekonnektio? Eli kuinka rekonnektionopeus riippuu rekonnektoituvien magneettikenttien välisestä kulmasta? Ennustavat erilaisen x-viivan muodon magnetopausille. Gumics näyttäisi suosivan komponenttirekonnektiota. Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 33

Lisää avoimia kysymyksiä Rekonnektion jatkuvuus Mhd-simulaatioissa rekonnektio on yleensä tasaisesti jatkuvaa, ja sen voimakkuus on ulkoisten reunaehtojen suoraan säätelemä. Havainnoissa paljon viitteitä rekonnektion purskeisuudesta: esimerkiksi roihupurkaukset Auringossa ja alimyrskyt magnetosfäärissä käynnistyvät äkkinäisesti. Myös pitkäkestoisesta tasaisesta rekonnektiosta on havaintoja. Lataa ja laukaise vs. suoraan ajettu konvektio: onko alimyrskyn käyttövoimana kasvuvaiheen aikana pyrstöön latautunut energia vai päävaiheen aikana aurinkotuulesta tuleva energia? Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 34

Siinä ei ollut kaikki, ei siitä minkä tiedämme, eikä varsinkaan siitä mitä emme tiedä. Rekonnektio magnetosfäärissä Helsingin yliopistossa 3.2.2006 35