دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Charles R. Chappell, Robert W. Schunk, Peter M. Banks, Richard M. Thorne, James L. Burch سری: Geophysical monograph series ISBN (شابک) : 1119066778, 1119066875 ناشر: American Geophysical Union سال نشر: 2017 تعداد صفحات: 385 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 20 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب جفت شدن مگنتوسفر-یونوسفر در منظومه شمسی: علم، فیزیک، مغناطیس، بیساش
در صورت تبدیل فایل کتاب Magnetosphere-ionosphere coupling in the solar system به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب جفت شدن مگنتوسفر-یونوسفر در منظومه شمسی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در طول نیم قرن کاوش در محیط فضایی زمین، آشکار شده است که برهمکنش بین یونوسفر و مگنتوسفر نقشی غالب در تکامل و دینامیک پلاسماها و میدان های مگنتوسفر ایفا می کند. جالب اینجاست که اخیراً کشف شد که همین تعامل در سایر سیارات و قمرهای منظومه شمسی اهمیت اساسی دارد. بر اساس مقالات ارائه شده در کنفرانس میان رشته ای AGU Chapman در پارک ملی یوسمیتی در فوریه 2014، این جلد سفری فکری و بصری از طریق اکتشاف و کشف نقش تغییر پارادایم که یونوسفر در تعیین پر شدن و پویایی زمین ایفا می کند ارائه می دهد. محیط های سیاره ای کنفرانس چپمن در سال 2014، چهلمین سالگرد کنفرانس اولیه جفت شدن مگنتوسفر-یونوسفر در یوسمیتی در سال 1974 را نشان میدهد، و بنابراین چشماندازی چهار دهه از پیشرفت تحقیقات علوم فضایی در درک این فرآیندهای جفت شدن بنیادی ارائه میدهد. پیوندهای ویدئویی دیجیتال به یک آرشیو آنلاین حاوی جلسات 1974 و 2014 در سراسر این جلد برای استفاده به عنوان یک منبع تاریخی توسط جوامع بینالمللی هلیوفیزیک و علوم سیارهای ارائه شده است.
موضوعات تحت پوشش این جلد عبارتند از: p>
جفت شدن مگنتوسفر-یونوسفر در منظومه شمسی منبع ارزشمندی برای محققان در زمینههای علوم فضا و سیارهشناسی، علوم جو، فیزیک فضا، نجوم، و ژئوفیزیک است.
Over a half century of exploration of the Earth’s space environment, it has become evident that the interaction between the ionosphere and the magnetosphere plays a dominant role in the evolution and dynamics of magnetospheric plasmas and fields. Interestingly, it was recently discovered that this same interaction is of fundamental importance at other planets and moons throughout the solar system. Based on papers presented at an interdisciplinary AGU Chapman Conference at Yosemite National Park in February 2014, this volume provides an intellectual and visual journey through our exploration and discovery of the paradigm-changing role that the ionosphere plays in determining the filling and dynamics of Earth and planetary environments. The 2014 Chapman conference marks the 40th anniversary of the initial magnetosphere-ionosphere coupling conference at Yosemite in 1974, and thus gives a four decade perspective of the progress of space science research in understanding these fundamental coupling processes. Digital video links to an online archive containing both the 1974 and 2014 meetings are presented throughout this volume for use as an historical resource by the international heliophysics and planetary science communities.
Topics covered in this volume include:
Magnetosphere-Ionosphere Coupling in the Solar System is a valuable resource for researchers in the fields of space and planetary science, atmospheric science, space physics, astronomy, and geophysics.
Content: Part I: Introduction (Video J. L. Burch-URL)1 Magnetosphere-Ionosphere Coupling-Past to Future James L. Burch⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦. Part II: The Earth's Ionosphere As a Source(Video W. I. Axford with Remarks by P. M. Banks-URL)2 Thermal and low-energy ion outflows in and through the polar cap: The polar wind and the low-energy component of the cleft ion fountain Andrew W. Yau, William K. Peterson, and Takumi Abe ⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦3 Low-energy Ion Outflow Observed by Cluster: Utilizing the Spacecraft PotentialStein Haaland, M. Andre, A. Eriksson K. Li, H. Nilsson, L. Baddeley, C. Johnsen, L. Maes, B. Lybekk, and A. Pedersen ⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦.⠦⠦⠦⠦ (Video W. B. Hanson with Remarks by R.A. Heelis-URL)4 Advances in Understanding Ionospheric Convection at High LatitudesRoderick A. Heelis⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦.. 5 Energetic and Dynamic Coupling of the Magnetosphere-Ionosphere-Thermosphere SystemGang Lu⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦. (Video R. G. Johnson with Remarks by C. R. Chappell-URL)6 The Impact of O+ on Magnetotail DynamicsLynn Kistler⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦.. 7 Thermal and Low-Energy Ion Outflows In and Through the Polar Cap: The Polar Wind and the Low-Energy Component of the Cleft Ion FountainNaritoshi Kitamura, K. Seki, Y. Nishimura, T. Abe, M. Yamada, S. Watanabe, A. Kumamoto, A. Shinbori, and A. W. Yau⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦. 8 Ionospheric and Solar Wind Contributions to Magnetospheric Ion Density and Temperature Throughout the MagnetotailMichael Liemohn and Daniel T. Welling⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦ Part III: The Effect of Low Energy Plasma on the Stability of Energetic Plasmas (Video and Remarks by R. M. Thorne-URL)9 How Whistler-Mode Waves and Thermal Plasma Density Control the Global Distribution of the Diffuse Aurora and the Dynamical Evolution of Radiation Belt ElectronsRichard M. Thorne, Jacob Bortnik, Wen Li, Lunjin Chen, Bbinbin Ni, and Qianli Ma⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦.. 10 Plasma Wave Measurements from the Van Allen ProbesGeorge B. Hospodarsky, W. S. Kurth, C. A. Kletzing, S. R. Bounds, O. Santolik, R.M. Thorne, W. Li, T. F. Averkamp, J. R. Wygant, and J. W. Bonnell⠦⠦⠦⠦⠦. (Video D. J. Williams with Remarks by L. J. Lanzerotti-URL)11 Ring Current Ions Measured by the RBSPICE Instrument on the Van Allen Probes MissionLouis J. Lanzerotti and Andrew Gerrard⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦ 12 Global Modeling of Wave Generation Processes in the Inner MagnetosphereVania K. Jordanova⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦. Part IV: Unified Global Modeling of Ionosphere and Magnetosphere at Earth (Video P. M. Banks with Remarks by R. W. Schunk-URL)13 Modeling Magnetosphere-Ionosphere Coupling via Ion Outflow: Past, Present, and FutureRobert W. Schunk⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦.. 14 Coupling the Generalized Polar Wind Model to Global Magnetohydrodynamics: Initial ResultsDaniel Welling, A. R. Barakat, J. V. Eccles, R. W. Schunk, and C. R. Chappell⠦⠦..⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦. (Video-D. H. Fairfield with Remarks by J. A. Slavin-URL)15 Coupling Ionospheric Outflow into Magnetospheric Models: Transverse Heating From Wave-Particle InteractionsAlex Glocer⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦. 16 Modeling of the Evolution of Storm-Enhanced Density (SED) Plume during the Oct. 24-25, 2011 Geomagnetic StormShasha Zou and Aaron J. Ridley⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦.. (Video and Remarks by R. A. Wolf-URL)17 Forty-Seven Years of the Rice Convection ModelRichard Wolf, R. W. Spiro, S. Sazykin, F. R. Toffoletto, and J. Yang⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦.. 18 Magnetospheric Model Performance During Conjugate AuroraWilliam Longley, Patricia Reiff, Jone Reistad and Nikolai Ostgaard⠦⠦⠦ (Video C. G. Park with Remarks by D. L. Carpenter-URL)19 Day-to-Day Variability of the Quiet-Time Plasmasphere Caused by Thermospheric WindsJonathan Krall, J. D. Huba, D. P. Drob, G. Crowley, and R. E. Denton⠦⠦⠦⠦ Part V: The Coupling of the Ionosphere and Magnetosphere at Other Planets and Moons in the Solar System (Video and Remarks by A. F. Nagy-URL)20 Magnetosphere-Ionosphere Coupling at Planets and SatellitesThomas Cravens⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦ 21 Plasma Measurements at Non-Magnetic Solar System BodiesAndrew Coates⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦.. (Video F. V. Coroniti with Remarks by M. G. Kivelson-URL)22 Plasma Wave Observations with Cassini at SaturnGeorge B. Hospodarsky, D. Menietti, D. Pisa, W. S. Kurth, D. A. Gurnett, A. M. Persoon, J. S. Leisner, and T. F. Averkamp.⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦ 23 Titan's Interaction with Saturn's Magnetosphere Joseph H. Westlake, T.E. Cravens, R.E. Johnson, S. Ledvina, J.G. Luhmann, D.G. Mitchell, M.S. Richard, I. Sillanpaa, S. Simon, D. Snowden, J.H. Waite, Jr., and A. K. Woodson.⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦.. Part VI: The Unified Modeling of the Ionosphere and Magnetosphere at Other Planets and Moons in the Solar System (Video T. W. Hill and P. H. Reiff with Remarks by T. W. Hill-URL)24 Magnetosphere-Ionosphere Coupling at Jupiter and SaturnThomas W.Hill⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦.. 25 Global MHD Modeling of the Coupled Magnetosphere-Ionosphere System at Saturn Xianzhe Jia, Margaret G. Kivelson, and Tamas I. Gombosi⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦ (Video G. C. Reid with Remarks by R. L. McPherron-URL)26 Simulation Studies of Magnetosphere and Ionosphere Coupling in Saturn's MagnetosphereRaymond J. Walker and Keiichiro Fukazawa.⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦.. 27 Characterizing the Enceladus Torus by Its Contribution to Saturn's Magnetosphere Yingdong Jia, H. Y. Wei, and C. T. Russell ⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦. Part VII: Future Directions for Magnetosphere-Ionosphere Coupling Research (Video E. R. Schmerling and L. D. Kavanagh with Remarks by P. M. Banks-URL)28 Future Atmosphere-Ionosphere-Magnetosphere Coupling Study RequirementsThomas E. Moore, K. Brenneman, C.R. Chappell, J.H. Clemmons, G.A. Collinson, C.M. Cully, E. Donovan, G. D. Earle, D. Gershman, R.A. Heelis, L.M. Kistler, M.L. Kepko, G.V. Khazanov, D.J. Knudsen, M. Lessard, E. MacDonald, M.J. Nicolls, C.J. Pollock, R.F. Pfaff, D.E. Rowland, E. Sanchez, R.W. Schunk, J.L. Semeter, R. J. Strangeway, and J.P. Thayer⠦⠦.⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦⠦..