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Earth’s Magnetosphere

1960
  • James Van Allen
Satellite in low Earth orbit illustrating Earth's magnetosphere and its protective role against solar radiation.

The magnetosphere is the region of space surrounding Earth where the planet’s magnetic field, rather than the solar wind’s magnetic field, is dominant. It is formed by the interaction of the solar wind with Earth’s intrinsic magnetic field. This interaction creates a bow shock and deflects most of the charged particles from the Sun, protecting the atmosphere from erosion.

La magnétosphère est une structure complexe et dynamique façonnée par le vent solaire, un flux continu de particules chargées (principalement des protons et des électrons) provenant du Soleil. Du côté exposé au Soleil, la magnétosphère est comprimée et s'étend sur environ dix rayons terrestres. Sa limite extérieure est la magnétopause. En amont de la magnétopause se trouve l'onde de choc, où le vent solaire supersonique ralentit brusquement. Du côté opposé, côté nuit, la magnétosphère s'étire en une longue queue, la magnétoqueue, qui s'étend sur des centaines de rayons terrestres.

Within the magnetosphere are the Van Allen radiation belts, two doughnut-shaped zones of energetic charged particles trapped by the magnetic field. The inner belt consists mainly of high-energy protons, while the outer belt is primarily composed of high-energy electrons. These belts pose a hazard to satellites. The magnetosphere also channels solar particles towards the magnetic poles, where they collide with atoms in the upper atmosphere, causing the spectacular auroras (aurora borealis and aurora australis). During intense solar événements, known as geomagnetic storms, the magnetosphere can be severely compressed, leading to auroras at lower latitudes and posing risks to power grids and communication systems.

UNESCO Nomenclature: 2511
– Meteorology

Taper

Physical Phenomenon

Perturbation

Fondamentaux

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • discovery of Earth’s magnetic field
  • prédiction théorique du vent solaire par Eugene Parker
  • développement de fusées et de satellites pour les mesures in situ
  • compréhension de la physique des plasmas

Applications

  • protéger les satellites en orbite des rayonnements solaires nocifs
  • permettant la communication radio sur de longues distances en piégeant le plasma dans l'ionosphère
  • comprendre et prévoir les phénomènes météorologiques spatiaux tels que les tempêtes géomagnétiques
  • étudier la physique des plasmas dans un laboratoire naturel
  • protéger la vie sur Terre des rayons cosmiques et du vent solaire

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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