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大部分的可见物质在宇宙的形式高度动荡的等离子体。然而,在很长一段时间里,天体物理和空间等离子体的湍流特征没有被很好理解。原因之一是所涉及的极其复杂的物理过程管理的动力……

大部分的可见物质在宇宙的形式高度动荡的等离子体。然而,在很长一段时间里,天体物理和空间等离子体的湍流特征没有被很好理解。原因之一是所涉及的极其复杂的物理过程管理的动态空间和星际介质等天体,星星,太阳和恒星风,不但等等。另一个原因是,湍流的描述本身在不同尺度是一个艰巨的任务甚至在普通的液体。天体物理等离子体相反,超过60年的太空探索已生成的一组广泛的测量空间等离子体的主要属性,允许我们研究湍流原位使用单和多点卫星任务。这将日球层转换为世界上最大的实验室研究等离子体湍流,使我们获得相关的结果不仅对空间物理,还对其他天体有类似的动荡的过程。

然而,尽管这一领域中取得了显著的进展在过去的60年,有许多关键问题有待解决。这个研究课题要求审查和原始研究的文章关注动荡在太阳风作用,磁层、电离层动力学,和他们互动。特别是我们感兴趣但不限于下列主题:

——湍流的作用在太阳风与地球磁气圈的相互作用过程,并与其他行星不但。

——在太阳风湍流尺度之间的能量转移1 AU和行星不但日心距离和不同。

——湍流的影响在地球和行星不但动态过程,如亚暴动力学。

——之间的关系动荡的级联,海浪和相干结构。有哪些相似和不同湍流行为不同的日球对象?

——湍流等离子体加热和粒子加速在动荡的级联的形成及其作用。

——湍流的影响在高能粒子的传输特性,考虑了准线性、非线性和反常的政权。

关键字:动荡,空间等离子体,日球层,太阳风、磁气圈


重要提示:所有贡献这个研究课题必须的范围内的部分和期刊提交,作为其使命声明中定义。雷竞技rebat前沿有权指导检查手稿更适合部分或同行评审的期刊在任何阶段。

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