SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-160726"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-160726" > Heavy ion escape fr...

Heavy ion escape from Mars, influence from solar wind conditions and crustal magnetic fields

Nilsson, Hans (författare)
Edberg, Niklas J. T. (författare)
Uppsala universitet,Institutet för rymdfysik, Uppsalaavdelningen
Stenberg, Gabriella (författare)
visa fler...
Barabash, Stas (författare)
Holmström, Mats (författare)
Futaana, Yoshifumi (författare)
Lundin, Rickard (författare)
Fedorov, Andrei (författare)
visa färre...
 (creator_code:org_t)
Elsevier BV, 2011
2011
Engelska.
Ingår i: Icarus. - : Elsevier BV. - 0019-1035 .- 1090-2643. ; 215:2, s. 475-484
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • We have used more than 4 years of Mars Express ion data to estimate the escape of heavy ions (O(1)(+) O(2)(+) and CO(2)(+)) from Mars. To take the limited field of view of the instrument into account, the data has been binned into spatial bins and angular bins to create average distribution functions for different positions in the near Mars space. The net escape flux for the studied low solar activity period, between May 2007 and May 2011, is 2.0 +/- 0.2 x 10(24) s(-1). The escape has been calculated independently for four different quadrants in the Y(MSO) - Zmso plane, south, dusk, north and dawn. Escape is highest from the northern and dusk quadrants, 0.6 +/- 0.1 x 10(24) s(-1), and smallest from the south and dawn quadrants, 0.4 +/- 0.1 x 10(24) s(-1). The flux ratio of molecular (O(2)(+) and CO(2)())(+) to 0 ions is 0.9 +/- 0.1, averaged over all quadrants. The flux difference between the north and south quadrants is statistically significant, and is presumed to be due to the presence of significant crustal magnetic fields in the southern hemisphere, reducing the outflow. The difference between the dawn and dusk quadrants is likely due to the magnetic tension associated with the nominal Parker angle spiral, which should lead to higher average magnetic tension on the dusk side. The escape increases during periods of high solar wind flux and during times when co-rotating interaction regions (CIR) affect Mars. In the latter case the increase is a factor 2.4-2.9 as compared to average conditions.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences (hsv//eng)

Nyckelord

Ionospheres
Mars
Atmosphere
Solar wind

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • Icarus (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy