1. Identificação | |
Tipo de Referência | Tese ou Dissertação (Thesis) |
Site | mtc-m16b.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 6qtX3pFwXQZGivnJSY/LRB6q |
Repositório | sid.inpe.br/MTC-m13@80/2006/07.24.19.02 (acesso restrito) |
Última Atualização | 2007:08.23.12.28.58 (UTC) sergio |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/MTC-m13@80/2006/07.24.19.02.17 |
Última Atualização dos Metadados | 2019:03.29.15.08.26 (UTC) sergio |
Chave Secundária | INPE-14643-TDI/1203 |
Chave de Citação | Cardoso:2006:SiMHBi |
Título | Simulação MHD Bi-Dimensional da interação do vento solar com magnetosferas planetárias |
Título Alternativo | Two-dimensional MHD simulation of the solar wind and planetary magnetospheres interaction |
Curso | GES-SPG-INPE-MCT-BR |
Ano | 2006 |
Data Secundária | 20070329 |
Data | 2006-05-18 |
Data de Acesso | 25 abr. 2024 |
Tipo da Tese | Dissertação (Mestrado em Geofísica Espacial) |
Tipo Secundário | TDI |
Número de Páginas | 92 |
Número de Arquivos | 294 |
Tamanho | 15795 KiB |
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2. Contextualização | |
Autor | Cardoso, Flávia Reis |
Grupo | GES-SPG-INPE-MCT-BR |
Banca | Alarcon, Alícia Luiza Clúa de Gonzalez (presidente) Alves, Maria Virgínia (orientadora) Vieira, Luís Eduardo (orientador) Dutra, Severino Luiz Guimarães Lopes, Sérgio Roberto |
Universidade | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Cidade | São José dos Campos |
Histórico (UTC) | 2006-07-24 19:02:18 :: jefferson -> administrator :: 2006-09-27 21:20:11 :: administrator -> jefferson :: 2007-12-14 13:10:28 :: jefferson -> administrator :: 2009-07-07 20:08:17 :: administrator -> jefferson :: 2009-07-09 15:30:22 :: jefferson -> administrator :: 2018-06-05 03:43:22 :: administrator -> marciana :: 2006 2019-01-29 16:55:53 :: marciana -> sergio :: 2006 |
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3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Palavras-Chave | geofísica espacial simulação magnetohidrodinâmica interação solar planetária magnetosferas planetárias geofísica vento solar space geophysics magnetohidrodynamic simulation solar planetary interaction planetary magnetospheres geophysics solar wind |
Resumo | O clima espacial é um termo que se refere às condições no Sol, vento solar, magnetosfera e ionosfera, condições estas que podem influenciar o funcionamento e a confiabilidade de sistemas tecnológicos terrestres, além de poder afetar a vida e a saúde humana. O estudo das magnetosferas é de grande interesse científico, por serem laboratórios ideais para o estudo do comportamento de plasmas, os quais possuem importância crescente na questão de novas fontes de energia. O tamanho da magnetosfera é determinada pelo equilíbrio entre a pressão dinâmica do vento solar e a pressão exercida pela magnetosfera, principalmente pelo campo magnético. A forma da magnetosfera é adicionalmente influenciada pelo arraste do vento solar, ou tensão tangencial, sobre ela. O arraste é predominantemente causado pelo mecanismo conhecido como reconexão magnética em que o campo magnético do vento solar se conecta com o campo magnético da magnetosfera. Essa interação entre vento solar e magnetosfera planetária não é facilmente entendida somente a partir de medidas limitadas pela trajetória de espaçonaves, fazendo com que, as magnetosferas e a heliosfera, vastas regiões do espaço, possuam relativamente poucas medidas in situ. O modelo magnetohidrodinâmico global (MHD), desenvolvido para resolver a configura ção magnetosférica e prover uma figura auto-consistente do processo de interação vento solar-magnetosfera, tem sido um sucesso usado por décadas. A teoria MHD trata da conversão de energia macroscópica governando a configuração global do sistema, que é o processo físico envolvido na conversão entre as energias magnética, cinética e térmica. Nesse trabalho, foi utilizado um modelo MHD bidimensional para investigar a formação da magnetosfera em diferentes condições de inclinação dipolar (0_, 45_ ou 90_). Em cada caso de inclinação do dipolo, o IMF, estritamente em z, foi variado para nulo, norte ou sul. O código original de T. Ogino foi modificado para se adequar aos objetivos de estudo. Tais alterações se mostraram coerentes quando os resultados foram comparados com outros trabalhos descritos na literatura. Além disso, foram obtidas evoluções temporais das configurações de corrente e pressão, que descrevem as características da interação vento solar-magnetosfera. A velocidade do vento solar foi variada, para as condições de inclinação e IMF nulos, e a relação existente entre a velocidade do vento solar e a densidade na lâmina de plasma foi verificada. ABSTRACT: Space weather refers to conditions on the Sun and solar wind, magnetosphere and ionosphere that can influence the performance and reliability of ground-based technological systems and can aect the human life and health. The study of magnetospheres is of great scientific interest because it provides ideal laboratories to study the behavior of plasmas. The size of the magnetosphere is determined by the balance between the solar wind dynamic pressure and the pressure exerted by the magnetosphere, principally that of its magnetic field. The shape of the magnetosphere is additionally influenced by the drag of the solar wind, or tangential stress, on it. This drag is predominantly caused by the mechanism known as magnetic reconnection in which the magnetic field of the solar wind links to the magnetic field of the magnetosphere. This interaction between solar wind and planetary magnetospheres is not easily understood from the measurements limited by spacecrafts trajectories which make that heliosphere and magnetosphere, vast regions of space, have relatively few in situ measurements. The global magnetohidrodynamic (MHD) model, developed to solve for the magnetospheric configuration and to provide a self-consistent picture of the solar wind-magnetosphere interaction process, has been successful used for the past decades. The MHD theory deals with the macroscopic energy conversion governing the global configuration, that is, the physical processes involved in the conversion among the magnetic, kinetic and thermal energy. In this work, we used a two-dimensional MHD model to investigate the formation of the magnetosphere for diferent conditions of dipolar inclination (0, 45 or 90). In each case of dipolar inclination the IMF was changed to null, northward or southward. The original code of T. Ogino (1986) was modified to adjust the study purposes. This changes were coherent when the results were compared with other works in the literatute. Moreover, pression and current configurations over time were obtained and describe the characteristics of the solar wind-magnetosphere interaction. The velocity of the solar wind was modified to null inclination and IMF conditions and the relation between solar wind velocity and plasma sheet density was checked. |
Área | CEA |
Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > GES > Simulação MHD Bi-Dimensional... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
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Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
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4. Condições de acesso e uso | |
Idioma | pt |
Arquivo Alvo | paginadeacesso.html |
Grupo de Usuários | administrator jefferson sergio |
Grupo de Leitores | administrator sergio |
Visibilidade | shown |
Detentor da Cópia | SID/SCD |
Permissão de Leitura | deny from all |
Permissão de Atualização | não transferida |
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5. Fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3F2PBEE |
Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/bibdigital/2013/10.12.21.02 1 |
Divulgação | NTRSNASA; BNDEPOSITOLEGAL. |
Acervo Hospedeiro | lcp.inpe.br/ignes/2004/02.12.18.39 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 |
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6. Notas | |
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7. Controle da descrição | |
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