空间环境第四章
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办公室环境管理规定办公室是一种工作场所,为了提供一个安全、舒适的工作环境,保护员工的身体健康和工作效率,许多组织制定了办公室环境管理规定。
下面是一个关于办公室环境管理的____字规定范例:第一章:总则第一条:为了提供一个安全、健康、舒适和高效的办公环境,促进员工的生产力和福利,制定本规定。
第二条:本规定适用于本公司所有办公室。
第三条:员工应遵守本规定,公司应提供必要的支持和资源。
第二章:办公室布局和装潢第四条:办公室布局应充分考虑员工的工作需求和舒适度,保证适当的工作空间和通行区域。
第五条:办公室应保持清洁整洁,每天进行必要的清扫和卫生保洁。
第六条:办公室装潢应注重环保原则,使用无毒、低挥发性的材料和家具。
第三章:室内温度和通风第七条:办公室内的温度应适宜,公司应根据气候和季节调整室内温度。
第八条:办公室内应保持良好的空气质量,保证通风设备的正常运转和定期清洁。
第九条:办公室应配置适当数量的空调和加湿器,提供舒适的工作环境。
第四章:照明第十条:办公室内的照明应充分考虑员工的视觉需求和健康,避免眩光和阴影。
第十一条:办公室照明设备应定期维护和清洁,确保正常运转和照明质量。
第十二条:公司应鼓励使用自然光线,保证办公室的自然采光。
第五章:噪音控制第十三条:办公室内应控制噪音,减少噪音对员工工作和健康的影响。
第十四条:公司应提供必要的噪音防护设备,如隔音墙、噪音屏障等。
第十五条:员工应保持室内安静,尽量减少噪音污染。
第六章:空气质量和污染控制第十六条:办公室内应避免使用有害物质,如甲醛、苯等有毒气体。
第十七条:公司应定期检测室内空气质量,确保空气质量达到规定标准。
第十八条:办公室内应保持干燥清洁,防止霉菌和细菌滋生。
第七章:饮用水和卫生设施第十九条:公司应提供安全、干净的饮用水,保证员工的饮水安全。
第二十条:公司应配备足够的卫生设施,如洗手间、盥洗设施等,保证员工的卫生健康。
第二十一条:员工应正确使用和保护卫生设施,保持环境整洁。
环境保护工作条例第一章总则第一条为了加强对环境保护工作的管理,保护人民群众健康权利,保障生态环境的可持续进展,订立本条例。
第二条本条例适用于城市、农村和海疆的环境保护工作,是环境保护部门和社会公众的法规。
第三条环境保护是国家的基本政策,各级政府和社会各个部门都应当加强环境保护工作。
第四条环境保护工作应当遵从科学、合理、依法、公正、公开、透亮的原则,推广先进、适用的环境保护技术和管理手段,防止污染和整治污染的方法应当相互连接。
第二章环境污染防治第五条环境保护部门应当订立城市、农村和海疆的环境污染掌控区划,防止污染物对环境的影响。
第六条全部单位和个人应当依照国家和地方订立的环境保护标准来开展生产和生活活动。
第七条开展有害废物和污染物的处理和处理过程中,应当依照相关风险评估程序,使用符合标准的设备、技术和方法。
第八条全部单位和个人应当依照环保部门订立的排污许可证来开展污染物的排放,未经许可证的排放行为是违法行为。
第九条排放污染物的单位和个人应当依照排污许可证规定的排放标准来排放,禁止违法排放污染物。
第十条环境保护部门应当依照相关规定,组织实施有害废物和污染物的安全处置和清理工作。
第十一条建立环境监测和预警机制,适时了解环境污染情形和变化,依据情况实行防备和应急措施。
第十二条加强环境污染事件的应急处置工作,适时开展机械清理、化学吸附等清洁工作,并通报社会。
第三章生态保护第十三条加强国土、山水、地形、气候、生物等领域的生态环境保护。
第十四条建立生态保护的红线制度,保护紧要的生态功能区和关键生态环境。
第十五条禁止在国家和地方确定的生态保护红线区域内开发、建设和经营营销活动。
第十六条对提出建设和开发的区域应当进行生态环境影响评估,严格依据评估结果实行决策。
第十七条社会公众可以利用信息公开机制来了解生态保护项目的布置流程及进度,并有权参加生态保护工作的监督和管理。
第四章环境整治第十八条加强城市和农村环境整治工作,加添绿色空间,改善空气、水、土的环境质量。
近地空间环境监测与预警技术研究第一章:引言近年来,随着人民对航空航天领域的需求日益增长,对近地空间环境的监测与预警技术也日益重要。
近地空间是指地球表面至大气层外约1000公里的空间范围,是航天活动的重要领域。
为了确保航天器及其操作人员的安全,必须对近地空间环境进行全面的监测与预警,以及预测和评估风险。
第二章:近地空间环境的特点与挑战近地空间环境与地球环境有着相互联系和影响。
近地空间环境的特点包括空间任意性、严酷的物理条件、动态性和复杂性。
这些特点给近地空间环境监测与预警带来了许多挑战。
首先,近地空间的范围广阔,涉及到大量的星体、宇宙尘埃、太阳风等物质。
其次,近地空间环境中存在大量的辐射,对航天器和操作人员的安全构成威胁。
此外,近地空间环境的变化非常快速,需要实时监测和预警能力。
第三章:近地空间环境监测与预警技术的发展现状近年来,随着科学技术的发展,近地空间环境监测与预警技术得到了显著的提升。
针对近地空间环境的特点和挑战,研究人员提出了各种监测与预警技术。
其中,遥感技术、无线传感网络技术、导航卫星技术等被广泛应用于近地空间环境的监测与预警。
遥感技术可以通过卫星观测收集大量的近地空间环境数据,无线传感网络技术可以快速传输数据,导航卫星技术可以提供高精度的定位信息。
第四章:近地空间环境监测与预警技术的关键问题与研究方向尽管近地空间环境监测与预警技术取得了显著进展,但仍然存在一些关键问题需要解决。
首先,近地空间环境的复杂性和高动态性使得监测与预警的精度和时效性成为了挑战。
其次,近地空间环境监测与预警技术的大规模应用仍然面临成本和资源的限制。
同时,近地空间环境的长期变化和异常现象的预测与评估也需要进一步研究。
未来的研究方向包括提高监测与预警技术的精度和时效性,降低成本和资源消耗,并进一步研究近地空间环境的长期变化和异常现象。
此外,还可以结合人工智能和大数据分析等技术,提高监测与预警系统的智能化水平。
第五章:案例分析与应用展望为了更好地说明近地空间环境监测与预警技术的应用价值,本章以某航天任务为例进行分析。
四川省城乡环境综合治理条例(草案)(征求意见稿)目录第一章总则第二章责任区制度第三章容貌秩序第四章环境卫生第五章规划与建设第六章执法监督第七章法律责任第八章附则第一章总则第一条为了创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境,保障人民身体健康,促进经济社会可持续发展,根据有关法律、法规的规定,结合四川省实际,制定本条例。
第二条四川省行政区域内城乡环境综合治理和监督管理,适用本条例。
第三条本条例所称城乡环境综合治理,是指政府领导、部门合作、全民参与,综合运用法律、行政、经济、宣传、教育等措施,对城市和乡村的容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务和绿化生态等进行整治和管理的活动。
第四条县级以上地方人民政府领导本行政区域内的城乡环境综合治理工作。
县级以上地方人民政府成立城乡环境综合治理委员会,组织协调本行政区域内城乡环境综合治理工作。
其工作机构设在城乡环境综合治理主管部门,负责具体日常工作。
第五条省人民政府住房城乡建设主管部门负责全省城乡环境综合治理监督管理工作。
县级以上地方人民政府城乡环境综合治理主管部门负责本行政区域内城乡环境综合治理监督管理工作。
发展改革、公安、民政、财政、国土资源、环境保护、交通运输、水利、农业、林业、园林绿化、卫生、工商等行政主管部门及供销社、铁路、电信等单位按照各自职责和任务分工,依法负责有关城乡环境综合治理工作。
县级以上地方人民政府行政执法部门可以依法委托城乡环境综合治理主管部门行使相关执法权。
第六条乡镇人民政府、街道办事处负责辖区内城乡环境综合治理的具体工作,对村(居)民委员会的城乡环境综合治理工作进行指导、督促。
县级人民政府应当根据城乡环境综合治理工作的需要,明确乡镇、街道办事处城乡环境综合治理专门工作机构,建立职能化管理队伍。
第七条县级以上地方各级人民政府负责制定本行政区域的城乡环境综合治理总体规划、相关标准和年度工作计划。
制定城乡环境综合治理总体规划应当符合城乡总体规划要求,遵循城乡统筹、合理布局的原则,保持传统风貌,突出地方特色,营造宜居环境。
公共空间维护管理制度第一章总则第一条为了加强对公共空间的管理和维护,提高城市环境的整体品质和居民的生活质量,制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位和个人管理的公共空间,包括但不限于小区、商场、公园、街道等。
第三条公共空间的维护管理应当依法合规,注重环境保护、节约资源、提升形象,做到文明、整洁、安全。
第四条公共空间维护管理应当坚持公开、公平、公正的原则,充分尊重居民和用户的合法权益。
第二章管理主体第五条小区的公共空间由小区业主委员会或物业管理公司负责管理。
第六条商场、公园等公共空间由所在行政区或业主单位负责管理。
第七条街道的公共空间由所在街道办事处或城市管理部门负责管理。
第八条公共空间维护管理主体应当建立健全管理组织机构,明确管理职责和工作流程。
第三章环境卫生第九条公共空间的环境卫生包括垃圾清理、道路清扫、绿化养护等,管理主体应当加强环境卫生管理,确保环境整洁。
第十条公共空间应当设置垃圾分类投放点,并加强对居民和商户的垃圾分类教育和宣传。
第十一条公共空间的绿化应当定期修剪整理,保持绿化植物的良好状态。
第四章安全保障第十二条公共空间的安全保障包括道路交通安全、消防安全、食品安全等,管理主体应当加强安全管理,维护居民和用户的安全。
第十三条公共空间的道路应当设置合理的交通标志和标线,确保交通秩序畅通。
第十四条公共空间应当定期进行消防设备检查和消防演练,确保消防设备和通道畅通。
第十五条公共空间内的商户应当依法合规经营,确保食品安全。
第五章设施维护第十六条公共空间内的设施包括但不限于供水、供电、供气、供暖等,管理主体应当加强设施维护,确保设施正常运行。
第十七条公共空间内的供水设施应当定期检查维护,确保供水安全和节约用水。
第十八条公共空间内的供电设施应当定期检查维护,确保供电安全和节约用电。
第十九条公共空间内的供气、供暖设施应当定期检查维护,确保供气、供暖安全和节约用能。
第六章社区服务第二十条公共空间的管理主体应当加强社区服务,满足居民和用户的各种需求。
空间环境对人类影响的研究第一章:引言近年来,随着人类对太空探索的持续推进,空间环境对人类的影响逐渐被人们关注和研究。
短时间的太空任务使人们暂时适应不良空间环境,但是长期的太空飞行将会对人体健康和生理功能产生深远的影响。
因此,为了保障航天员安全和人类探索太空的持续发展,对空间环境对人类的影响进行系统和全面的研究显得尤为重要。
第二章:空间环境1. 空间辐射近年来,随着人类对太空探索的不断深入,辐射成为人们重点关注的问题。
太阳造成的光辐射和宇宙射线等辐射是危害人类健康的主要因素。
航天系统在遭受宇宙射线辐射时,会改变其电子元器件的功能性能,这会导致错误的决策和任务失败,甚至危及飞行人员的安全。
而太阳风暴更是造成电离层扰动和卫星损坏以及地面系统故障的主要原因之一。
2. 重力缺失在微重力环境下,航天员的骨骼、肌肉、心血管系统、视觉和平衡感等都会出现不同程度的损伤。
在太空中长时间缺乏运动,航天员会发生骨质疏松、肌肉废弃、心血管趋势反常、低血压等现象。
而且,太空环境中无微小的重力反馈,航天员对身体姿态、加速度等都无法正确地进行感知和协调。
3. 温度变化太空环境中温度的变化非常剧烈、异常。
由于太空没有大气层,太阳辐射能够直接照射到宇航员的皮肤上。
当宇航员在太阳照射下进行活动时,如果未进行有效的防护,就有可能出现中暑、过敏、皮肤癌等情况。
而在巨大的电磁场环境下,宇航员的电容器和电感器都会出现断电和短路,造成电子仪器工作不正常。
第三章:空间环境对人类影响1. 生理方面长时间处于微重力环境中会使航天员的骨骼失去重量负担,骨头变得脆弱、容易骨折和流失钙质,骨密度明显下降。
肌肉束缚同样会因受到破坏而减少。
此外,胆汁会产生凝块和篓子,通过血液进入心脏和分离器后形成长达2厘米的血栓或阻塞。
心血管系统进一步受损,包括心肌的结构和功能发生变化,致使宇航员容易出现心悸和呼吸困难等症状。
2. 心理方面太空飞行对于宇航员的心理也会产生很大的影响。
第四章室内空间与界面设计室内设计主要包括:室内空间设计、室内界面设计、室内光环境与色彩设计、室内装饰材料、家具陈设设计与选择等多方面的设计工作。
其中,空间是室内设计系统中最核心的要素,是室内设计的基础。
在室内设计中应先进行空间的划分、限定与组织,在此基础上再进行其它环节的设计。
第一节室内空间的概念与类型一、室内空间的概念建筑赋予的空间与人的生活息息相关,在人类的生产生活中,室内空间作为建筑的主体与人的活动建立了紧密的相互联系。
我们通常将建筑分成两部分即建筑实体和建筑空间。
建筑实体是指建筑的构造构成的实体,包括建筑本身的墙体结构、轮廓造型、细节装饰等,建筑的实体是以物质的形式而存在的。
建筑空间是指建筑实体的限定与围合产生的空间,形态是实体存在的界定结果。
因此,空间是建筑的主体,室内空间设计是对建筑空间的再创造。
当我们进入室内,就会感觉到被建筑空间围护着。
这种感觉来自于周围的室内空间的墙壁、地板和天花板限定的界面,它们围护空间,连接空间界限,具有墙壁、地板和天花板不仅标志着围合的空间品质,它们的形态、构造与窗户的形式以及门的开洞位置还赋予室内空间以空间的建筑品质。
大厅、餐厅、书房、卧室和壁橱等空间的组合不仅具有空间的大小,而且还具有其尺度、比例、采光质量、围护结构的性质和它与邻近空间的关系(图4-1-1)(图4・1・2)。
室内空间由地面、墙面和顶面三部分围合而成,确定了室内空间大小和不同的空间形态,从而形成室内空间环境。
地面:是指室内空间的底面。
地面由于与人体的关系最为接近,作为室内空间的平整基面,是室内空间设计的主要组成部分。
因此,地面设计应功能区域划分明确,在具备实用功能的同时应给人以一定的审美感受和空间感受(图4・1・3)。
墙面:是指室内空间的墙面(包括隔断)。
墙面是室内外空间构成的重要部分,对控制空间序列,创造空间形象具有十分重要的作用(图4・1・4)。
顶面:即室内空间的顶界面。
一个顶面可以限定它本身至底面之间的空间范围,室内空间的上界面,室内空间设计中经常采用吊顶来界定和改造空间(图4・1・5)。
街道环境保护规章制度第一章总则第一条为了提升城市街道环境质量,维护市民生活品质,保护自然资源,创造宜居生活环境,制定本规章。
第二条本规章所称街道环境,是指城市区域内的道路、建筑、绿化、设施等公共空间环境。
第三条街道环境保护是市民的共同责任,所有单位和个人都应当遵守本规章,共同维护城市环境。
第四条街道环境保护的宗旨是推动城市环境卫生改善,美化城市面貌,促进城市发展。
第二章环境卫生管理第五条街道环境卫生管理应当按照以下原则开展:(一)加强环卫设施建设,提高环卫管理水平;(二)严格执法监管,加大环卫违规行为处罚力度;(三)加强宣传教育,提高市民环保意识。
第六条街道环境卫生管理的内容包括:(一)道路清洁:定期清扫道路,保持道路整洁干净;(二)垃圾分类:推广垃圾分类制度,减少固体废物对环境的污染;(三)公共厕所管理:加强公共厕所的清洁管理,提升市民使用体验;(四)绿化养护:加强绿地和花草的养护管理,美化城市环境。
第七条街道环境卫生管理由街道办事处负责具体执行,设立环卫管理部门负责具体工作。
第八条街道环境卫生管理中存在下列情况之一的,将被给予相应的处罚:(一)乱扔垃圾、乱倒污水的行为;(二)破坏公共环境设施的行为;(三)在公共场所乱涂乱画的行为。
第三章绿化管理第九条街道绿化管理应当按照以下原则开展:(一)加强绿化植树,提高城市绿化率;(二)保护绿地资源,严格控制破坏行为;(三)推广生态绿化,打造生态友好的城市环境。
第十条街道绿化管理的内容包括:(一)公园绿地建设:加强公园和绿地建设,提供市民休闲娱乐场所;(二)树木修剪:定期对公共区域的树木进行修剪管理,确保树木健康生长;(三)花草种植:增加花草种植面积,美化城市环境。
第十一条街道绿化管理由街道办事处负责具体执行,设立绿化管理部门负责具体工作。
第十二条街道绿化管理中存在下列情况之一的,将被给予相应的处罚:(一)随意砍伐绿化树木的行为;(二)毁坏公园绿地的行为;(三)乱种乱放的行为。
第四章空间等离子体在地球空间环境中,能量低于100keV(千电子伏)的带电粒子构成空间等离子体。
因其相对于宇宙线和地球辐射带的粒子(通称为高能粒子)能量要低,故有时又称为低能粒子。
它不仅受空间磁场(参见第3章)控制,还受空间电场(参见第3章)支配。
按其能量或温度的不同,又可分为高温等离子体(≥10eV)和冷等离子体(<10eV)两类。
空间等离子体是航天环境的重要组成部分,它几乎充满着整个日地空间,其主要分区如图4.1所示。
图4.1 近地空间等离子体主要分区。
空间等离子体环境是等离子体研究的最理想的天然实验室。
空间等离子体环境对人类活动有着重要的影响。
它对运行其中的航天器系统的主要影响有:1) 高温等离子体引起航天器的高充电/放电,可引起航天器系统工作异常;2) 高密度冷等离子体(电离层等离子体)引起高电压太阳阵电流泄漏及弧光放电造成电源功率损耗,影响电源效率;3) 引起大的高电压系统的重要的离子曳力而影响轨道正常运行;4) 引起传播效应,影响通信及测控等系统的正常工作。
为了人类活动需要和确保航天器系统的安全、有效,必须对空间等离子体环境及其与航天器的相互作用进行研究,给出预报。
空间等离子体环境已是构成航天器充电设计指南或标准的必不可少的重要内容,它是人类航天活动所需要的重要环境。
在研究方法上,有宏观的磁流体力学方法和微观动力论方法两类,具体研究方法的选用取决放研究对象的时间与空间尺度。
由于空间等离子体涉及能量、密度、分布的不同,所处不同区域其它空间环境因素(如电场、磁场、中性粒子、性状等)亦不一样,它涉及很多复杂的运动学及动力学过程,我们只从掌握背景情况的角度出发,给出简况介绍并辅以必要的图表示例。
§4.1 基本的等离子体特征参数和几个重要现象§4.1.1 德拜长度与准中性等离子体中一个带电粒子在周围产生的电位,由放有其它带电粒子影响,不是点电荷的库仑中位,而是德拜电位: 2/12/⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⋅=-e n T r e CONST V e e D r DκλλλD 就是德拜长度(Debye length ),是德拜电位被屏蔽的距离,也称德拜半径。
要求德拜球内有足够多的粒子,即要等离子体参数13>>=D N g λ(N 为等离子体密度),此时等离子体近似无碰撞等离子体。
准中性(quasi-neutrality ),是在远大于德拜长度的区域内,等离子体体系保持近似中性的特性。
§4.1.2 等离子体频率(plasma frequency )它是描述等离子体固有振荡的频率,表征等离子体集体效应发生的时间尺度。
电子等离子体频率(electron plasma frequency ) 在视等离子体中离子相对电子为固定不动仅提供正电荷背景的条件下,局地等离子体非电中性致振荡频率,2/12)/(e e pe m e n =ω式中e 为电子电荷,m e 为电子质量,n e 为电子数密度。
离子等离子体频率(ion plasma frequency ) 视电子为均匀背景下产生的等离子体,离子振荡频率,2/12)/(i i pi m Nq =ω式中q i 为离子电荷,m i 为离子质量,N 为离子数密度。
§4.1.3 能量和温度能量是描述粒子运动状态的量。
单位时间内通过单位面积的能量叫能通量(energyflux),它是全向能通量。
温度是根据粒子无规则运动所确定的,在空间环境中指动力温度,忽略彼此间碰撞,从而使不同成分粒子可有不同温度。
粒子按能量的分布叫能谱。
§4.1.4 数通量和密度某种粒子在单位时间内通过单位面积的粒子数叫该种粒子的数通量;单位体积内某种粒子的个数叫该种粒子的数密度。
§4.1.5 分布函数(distribution function)在相空间表征体积元中粒子出现概率的函数叫该种粒子的分布函数。
它将离散的分立体系连续函数化,能完整地给出体系运动状态的描述。
§4.1.6 等离子体不稳定性(plasma instability)处于热力学或力学平衡态的等离子体,若因某种扰动使粒子或体系偏离平衡态,微扰随时间增长,使体系越来越远离平衡态的特性叫等离于体不稳定性。
前者又叫微观不稳定性,后者又叫宏观不稳定性,空间等离子体中有很多种不稳定性,如电流不稳定性,腊肠不稳定性,交换不稳定性,瑞利一泰勒不稳定性,电场漂移不稳定性,开尔文一赫姆霍茨不稳定性,撕裂模不稳定性,离子回旋不稳定性等几十种。
§4.1.7 等离子体注人(plasma injection)在空间物理中特指磁亚暴膨胀相开始时,磁尾等离子体片变薄、其内边界向地球移动,此时eV~keV的高温等离子体被推入辐射带捕获区,使地球同步轨道区观测到这些来自等离子体片的高温等离子体的现象。
§4.1.8 等离子体漂移(plasma drift)带电粒子引导中心在电场、磁场曲率和梯度以及其他力的作用下的运动。
磁亚暴时注入的等离子体中质子向西漂移、电子向东漂移从而构成部分环电流。
§4.2 太阳风等离子体高温高导电的太阳日冕气体向外膨胀而连续不断的生成的超音速等离子体流称为太阳风。
太阳风的主体为来自太阳的径向流,其中冻结着太阳磁场。
充斥行星际空间的太阳风构成了行星际介质的主体,它是地球空间的重要外部环境,也是引起近地环境扰动的媒介。
太阳风的参量是高度可变的,存在着复杂的时空变化结构,它既有瞬变结构(如行星际激波、磁云、高密度结构等),亦有大尺度结构(如太阳冕洞发出的高速等离子体流、日球电流片附近的低速等离子体流等)。
这些结构与太阳磁场的性状以及源自太阳的波动及扰动等紧密相关,也就是说它们受太阳本体控制,因而太阳风等离子体参量也有着太阳活动周期性变化,有着随太阳的共转变化及瞬态变化等。
同时太阳风中这些结构在行星际传输中还受到波-波、波-粒子、粒子-粒子等相互作用的影响。
太阳风由电子和正离子组成;而正离子是由近95%的质子、3%~4%的双电荷的氦离子及少量其它重离子组成。
下面我们所描述的太阳风等离子体环境,主要是地球轨道(日心距~1AU,AU表示天文单位)附近(即近地日球)的等离子体环境。
§4.2.1 几个重要概念简介日球(heliosphere)——太阳风延伸的空间,又名行星际空间。
因日球和日冕间无明确的边界,所以对日球内边界认识不一致;其外边界为太阳风受星际物质和银河宇宙线作用而终止的间断面。
瞬变结构(transient structure)——所谓瞬变是指各种时间尺度的快速扰动或运动,像太阳耀斑、爆发日珥及日冕物质抛射(CME)等强太阳活动使日球环境受到剧烈扰动而产生的行星际激波、磁云和高密度结构等等称为瞬变结构。
1)耀斑(flare)——太阳大气中的一种激烈的爆发现象。
在不到一小时内一次耀斑可释放出约1025J的能量,对日地环境产生重大影响。
2) 行星际激波(interplanetary shock)——太阳风中的主要瞬变现象。
在日心距1AU 内,主要是由CME或耀斑喷发的高速等离子体与太阳风相互作用形成的激波;1AU以远主要是太阳风高速流和低速流之间相互作用而生成的共转激波:行星际激波又有快激波,慢激波和中间激波之分。
3) 磁云(magnetic cloud)——日球中的一种典型瞬变结构,在约一天的时间内磁场强度较背景太阳风突增、且磁矢量相对于黄道面的倾角中一较高的指南(北)纬度单调地旋转至另一较高的指北(南)纬度。
它由三部分组成:高温高密度的前导区、高阿尔文波速及低气压-磁压比的本体和随后跟着的密度增强区。
4) 日冕物质(质量)抛射(CME)(coronal mass ejections)——一种日冕瞬变现象,它是太阳局部区域内大量日冕物质的突然抛出至行星际空间的现象。
其平均质量流约为3×1011g/s,平均寿命约为4h,而太阳风的平均质量流为1012g/s,故在太阳活动低年CME约占太阳风质量流的5%,CME发生次数随太阳活动而增加,故其研究对太阳风结构研究有重要意义。
大尺度结构(large scale structure)——持久存在的或是一些经常存在着的且出现有周期重现性的结构,它是一些跨居空间尺度非常大的结构。
如背景太阳风及高速流。
1) 太阳风低速流(low-speed solar wind streams)——又名背景太阳风,它是指从太阳表面宁静日冕区或整个太阳表面处宁静状态条件而生成的太阳风,其整体速度比来自冕洞的高速流的为低。
2) 太阳风高速流(high-speed solar wind streams)——来自太阳冕洞(日冕中的低温、低密度区)的太阳风,它表现为整体速度相对于背景太阳风的要高得多,持续时间4~5d,密度值上升前缘很快,并在持续约1d之后下降到较低值再持续3~4d。
它有27d重现性,可连续出现在几个太阳自转周中。
§4.2.2 平均特征前面已指出太阳风有着复杂的时空变化,在日心距IAU处,即地球轨道附近观测到的太阳风结构,部分源自太阳风定常结构(定常结构并不是宁静太阳时产生的日球结构)的横向不均匀性,部分源自因太阳自转造成的不同太阳风流之间的相互作用。
考查太阳风的平均特征可以有不同的定义方法:可以给出所有结构的长时间平均、短时间内平均、分别对高速流和低速流给出其平均等。
为便于使用,表4.1至4.3依次给出太阳风的长时间平均特征,低速太阳风的平均特征,太阳风高速流的平均特征。
图4.2给出短时间(3h)测量的太阳风质子和电子的速度,数密度和温度。
表4.1 太阳风的长时间平均特征表4.2 太阳风低速流的平均特征表4.2 太阳风高速流的平均特征图4.2短时间(3h)测量的太阳风质子和电子的速度,数密度和温度。
§4.2.3 变化特征 时间变化特征太阳风有着复杂的时空变化。
因受太阳本体的控制,太阳风等离子体呈现出多种变化,既有11年的太阳周变化,也有像阿尔文涨落这样的微尺度结构。
在日心距1AU 内,通常将时间t ≥102h (如高速流、扇形结构)称为大(时间)尺度,102h>t≥1h (如磁云)称为小尺度而t<1h (如阿尔文涨落)称为微尺度。
太阳风随时间的变化特征包括:1) 太阳风速随地磁活动指数A p 的长期变化。
2) 太阳风速和等离子体数密度的长期变化特征。
将其与太阳风速随地磁活动指数A p 的长期变化结合可以用于查询某种太阳活动条件下太阳风等离子体参量年平均特征。
3) 小尺度短期变化特征,如太阳风等离子体参量的1h 平均值的月变化特征。
4) 典型太阳风等离子体参量的强磁云变化特征。
空间变化特征在一个太阳自转周内,太阳风的平均速度在日心距0.3~10AU 内近似不变,扰动随日心距增大而减弱。