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Instruments spatiaux : comment les agences spatiales gèrent-elles les faiblesses du champ magnétique terrestre ?

Enorme anomalia do campo magnético terrestre, no atântico sul e América do sul.
Desfruta.

Deficiências do campo magnético da Terra?
Thomas Drink 19 de agosto de 2020 Espaço e Astrofísica (QR)
instrumentos saa| P. Carril
O campo geomagnético é gerado por movimentos de convecção que ocorrem no núcleo…

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Énorme anomalie du champ magnétique terrestre, dans l’Atantique sud et l’Amérique du Sud.
Profite bien

Déficit du champ magnétique de la Terre ?
Thomas Drink 19 août 2020 Espace et astrophysique (QR)
instruments saa | P. Le rail
Le champ géomagnétique est généré par des mouvements de convection qui se produisent dans le noyau de la Terre. Ce champ magnétique implique la Terre avec un bouclier protecteur contre les rayons cosmiques et en particulier le flux de particules chargées que le soleil conçoit en permanence (les vents solaires). Cependant, il existe une zone de fragilité de ce champ magnétique appelée anomalie de l’Atlantique Sud (SAA), qui permet aux particules solaires de se rapprocher de la planète dans une zone au-dessus de l’Amérique du Sud. et l’océan Atlantique Sud. Alors comment les agences spatiales gèrent cette anomalie ?

Ces particules peuvent endommager les instruments dans l’espace. Les ingénieurs des agences spatiales n’ont donc pas d’autre choix que de s’adapter à ce ′′ hoquet ′′ du champ magnétique, en éteignant les instruments satellites qui passent par le SAA et en acceptant la perte de certaines données des instruments à bord de la station spatiale internationale ( ISS). Ils surveillent aussi de près la SAA.

′′ Bien que l’AAS soit lent, il traverse un changement de morphologie, donc il est également important que nous continuions à le regarder ′′ a déclaré Terry Sabaka, géophysique de la NASA. Le champ magnétique de la terre est le produit de son riche noyau extérieur en fer, qui crée le champ comme il tourne autour du noyau interne. Le champ empêche l’atmosphère terrestre d’être lentement détruite par les vents solaires. Il protège également les équipements électroniques sur Terre de ce même bombardement.

L ‘ anomalie de l’Atlantique Sud
Normalement, les particules du soleil sont détournées par le champ ou emprisonnées dans deux zones appelées ceinture Van Allen, qui empêchent les particules de se rapprocher à 644 kilomètres de la surface de la terre. Cela donne beaucoup d’espace pour protéger la planète et ses satellites lancés par l’homme. L ‘ ISS, par exemple, tourne environ 350 km au-dessus de la surface de la terre.

Division de l’anomalie magnétique de l’Atlantique Sud
Les données satellites suggèrent que le SAA semble se diviser. Crédits : division Géomagnétisme, Espace DTU

Mais le champ magnétique s’affaiblit, ce qui fait paraître qu’il va s’inverser, changeant ses pôles nord et sud. Alternativement, il peut traverser une phase de faiblesse puis redevenir plus fort, comme c’est déjà arrivé dans le passé.

Le point zéro de cet affaiblissement semble être l’anomalie de l’Atlantique Sud, un endroit étrange de faiblesse particulière qui s’étend entre l’Amérique du Sud et l’Afrique. La zone change avec des recherches récentes suggérant qu’elle développe non pas une, mais deux anomalies séparées.

Sur le même sujet : Champ magnétique terrestre ; comment résiste-t-il aux tempêtes solaires les plus violentes ?

Instruments spatiaux : comment les protéger des vents solaires ?
Les satellites qui passent par le SAA doivent le faire avec de nombreux instruments sensibles éteints. Selon l’ISS, certains des instruments de la station spatiale sont vulnérables aux explosions magnétiques causées par des particules solaires. La mission Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI), par exemple, passe par un redémarrage de l’énergie environ une fois par mois et perd quelques heures de données à chaque fois. Heureusement, ces événements ne font aucun mal à GEDI selon Bryan Blair.

En utilisant les données de SAMPEX (Solar Anomalous and Magnétospheric Particle Explorer), un satellite qui a été lancé en 1992 et a collecté des données jusqu’en 2012, les chercheurs de Goddard ont découvert que SAA se dirige légèrement vers l’ouest, résultats publiés dans Space Weather En 2016., l’ESA a lancé un ensemble de satellites connu sous le nom de Swarm en 2013, qui fournissent des observations détaillées sur le champ magnétique de la Terre et des changements dans le SAA.
Ce sont les données des satellites Swarm qui ont montré le développement de deux points de force minimale distincts au SAA, suggérant que l’anomalie pourrait se diviser en deux zones distinctes. L ‘ analyse de ces données permet aux ingénieurs de concevoir leurs satellites pour supporter la quantité de rayonnements solaires qu’ils trouveront probablement lorsqu’ils seront en orbite. Les chercheurs combinent également les données observées avec des modèles de dynamisme central de la Terre pour essayer de prédire comment l’anomalie évoluera.

Traduit de : Portugais

Instruments spatiaux : comment les agences spatiales gèrent-elles les faiblesses du champ magnétique terrestre ?

Le champ géomagnétique est généré par les mouvements de convection prenant place dans le noyau terrestre. Ce champ magnétique enveloppe la Terre d’un bouclier protecteur contre les rayons cosmiques, et notamment les flux de particules chargées que projette continuellement le Soleil (les ven…


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