Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Magnetic reconnection
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Magnetic_reconnection
http://dbpedia.org/ontology/abstract 磁気リコネクション(じきリコネクション、英: Magnetic reconnecti磁気リコネクション(じきリコネクション、英: Magnetic reconnection)(磁気再結合)は高い伝導性を持つプラズマ中で磁場のトポロジーが再配置され、磁場のエネルギーが運動エネルギーや熱エネルギーに変換される物理過程である。磁気リコネクションが起こる時間スケールは磁気拡散の時間とアルヴェーン波の伝搬時間の間である。 磁力線は異なる磁区により区切られているが、磁力線の繋ぎ変えが起こり様式が変わる。これが磁気リコネクションの定量的記述である。太陽フレアは太陽系のなかで最も大きな爆発現象であり、太陽の磁束が起こす数分の磁気リコネクションで数時間から数日の間に蓄積された磁場エネルギーが開放される。地球磁気圏の磁気リコネクションはオーロラを発生させる。実験室では核融合を制御するために重要な物理過程であり、磁気リコネクションは核燃料の磁気閉じ込めを妨げる。 電気伝導プラズマでは磁力線は束で場所から別の場所へと繋がっている磁区に分けられる。電流や外部の磁場により強い変動を受けてもこのトポロジーは近似的に保存される。渦電流を生じるため磁力線のトポロジーの変化を打ち消すためである。 2次元の磁気リコネクションでは磁区が右の図のように分かれたseparator reconnectionが典型的である。右の図では4つの磁区に分かれている。磁力線は画面外の磁極から磁極まで伸びている。別の磁区ではおのおの別の磁極に繋がっている。separator reconnectionでは二つの磁区から磁力線が入り、他の二つの磁区へ磁力線が出ていく。 抵抗磁気流体力学(resistive MHD)の理論によると、磁気リコネクションは磁場を支えている電流シート近傍のプラズマ電気抵抗のため起こる。その電流はマックスウェル方程式から与えられる。 電流シートの電気抵抗が磁束をシート層で散逸することができる。二つの境界の磁場を相殺することで。これが起こるとプラズマは磁気圧力により押し出される。磁気圧が小さくなるため中心の領域から引き出され、磁束が中心領域に入る。 現在のプラズマ物理の問題は、観測された高(Lundquist number)(磁気レイノルズ数(magnetic Reynolds number))のリコネクションが起こる速度がMHD理論が与える時間と比べて非常に早いことである。磁気リコネクションが起こる時間が、13~14桁も計算と異なる。また、乱流や運動学的効果を含めた計算でも時間スケールの数桁違いが見られる。この矛盾点を説明する競い合う2つの磁気リコネクション理論がある。一つの仮定として考えられているのは、境界面の電磁乱流が電子を強く散乱しプラズマの局所抵抗が大きくする。そのため磁束の散逸が早くなるというものである。散乱しプラズマの局所抵抗が大きくする。そのため磁束の散逸が早くなるというものである。 , إعادة الاتصال المغناطيسي هي عملية فيزيائيةإعادة الاتصال المغناطيسي هي عملية فيزيائية تحدث في البلازما ذات الموصولية العالية بحيث يعاد ترتيب الطوبولوجية المغناطيسية للتتحول الطاقة المغناطيسية إلى طاقة حركية وطاقة حرارية . تحدث إعادة الاتصال المغناطيسي في مقياس زمني متوسط يقع بين مقاومة التبعثر البطيء للحقل المغناطيسي والمقياس الزمني السريع لموجة ألففين.اطيسي والمقياس الزمني السريع لموجة ألففين. , Магнітне перез'єднання (англ. Magnetic recМагнітне перез'єднання (англ. Magnetic reconnection) — процес, де лінії магнітного поля з різних магнітних доменів сходяться разом та швидко перебудовуються. При такому магнітному перезамиканні силових ліній енергія магнітного поля нагріває найближчі області атмосфери Сонця та розганяє заряджені частинки до високої швидкості.є заряджені частинки до високої швидкості. , 자기 재결합은 서로 다른 자기영역을 연결해주는 자기장내의 과정으로 원천으로부자기 재결합은 서로 다른 자기영역을 연결해주는 자기장내의 과정으로 원천으로부터의 연결된 패턴을 변화시킨다. 이것은 플라스마 물리학에서 보존법을 위배하는 것으로 보이며, 공간과 시간사이의 자기 에너지 혹은 역학에 집중하게 해준다. 태양 플레어는 태양 시스템에서 강력한 폭발이며 이것은 태양 자기선속의 큰 시스템의 재결합을 만들고 이는 하루가 넘는 기간동안 저장된 자기장 에너지로부터 수 분 이내에 발생한다. 자기 재결합은 지구 자기권에서 오로라를 만드는 역학구조의 하나이며, 핵융합 연료를 막고 있는 자기 제한 역학구조로 인한 핵융합을 조절하는 과학에서 중요한 역할을 한다. 자기 제한 역학구조로 인한 핵융합을 조절하는 과학에서 중요한 역할을 한다. , Magnetisk rekonnektion eller magnetisk omkMagnetisk rekonnektion eller magnetisk omkoppling (engelska magnetic reconnection) är i plasmafysiken en process där energi bunden i ett magnetfält frigörs och omvandlas till rörelseenergi och värme. Vid rekonnektion kan stora mängder energi som lagrats under lång tid frigöras på mycket kort tid, och därmed driva spektakulära rymdplasmafenomen som koronamassutkastningar, flarer och geomagnetiska substormar. Stundtals används benämningen magnetisk återkoppling, vilken kan leda till sammanblandning med det systemteoretiska begreppet återkoppling, vanligt använd inom reglerteknik och fysik, och därför bör undvikas.teknik och fysik, och därför bör undvikas. , La riconnessione magnetica è un processo fLa riconnessione magnetica è un processo fisico che avviene in plasma fortemente conduttivi, in cui la topologia magnetica viene riarrangiata e l'energia magnetica è convertita in energia cinetica, energia termica e accelerazione delle particelle. La scala temporale a cui il fenomeno avviene è intermedia tra quella piuttosto lenta della diffusione del campo magnetico e quella molto più veloce delle onde di Alfvén. Il concetto di riconnessione magnetica fu introdotto nel 1950 nella tesi di laurea di James Dungey per spiegare l'accoppiamento di massa, energia momento dal vento solare alla magnetosfera terrestre, e fu pubblicato nella letteratura scientifica nel 1961.to nella letteratura scientifica nel 1961. , Die magnetische Rekonnexion (Neuverbindung) ist ein physikalisches Phänomen, bei dem sich die Struktur eines Magnetfeldes abrupt ändert und große Energiemengen freigesetzt werden. Vermutlich ist es unter anderem für Sonneneruptionen verantwortlich. , Magnetic reconnection is a physical procesMagnetic reconnection is a physical process occurring in highly conducting plasmas in which the magnetic topology is rearranged and magnetic energy is converted to kinetic energy, thermal energy, and particle acceleration. Magnetic reconnection occurs on timescales intermediate between slow resistive diffusion of the magnetic field and fast Alfvénic timescales. The concept of magnetic reconnection was first introduced in 1950 in the PhD thesis of James Dungey to explain the coupling of mass, energy and momentum from the solar wind into Earth's magnetosphere and was published for the first time on the open literature in his seminal paper in 1961.n literature in his seminal paper in 1961. , Магнитное пересоединение (перезамыкание маМагнитное пересоединение (перезамыкание магнитных линий) — это явления, в которых силовые линии магнитного поля из разных магнитных доменов сходятся вместе и быстро перестраиваются. При таком магнитном перезамыкании силовых линий энергия магнитного поля нагревает ближайшие области атмосферы Солнца и разгоняет заряженные частицы до высокой скорости.ет заряженные частицы до высокой скорости. , Reconexão magnética é o processo onde linhas de campo magnético de diferentes são divididas entre si, mudando o padrão de conectividade em relação às suas fontes. , La reconnexió magnètica és el procés pel qLa reconnexió magnètica és el procés pel qual les línies de camp magnètic de diferents dominis magnètics s'ajunten les unes amb les altres, canviant els seus patrons de connectivitat amb respecte a les seves fonts. Es tracta d'una violació d'una llei de conservació aproximada en la física del plasma, i pot concentrar energia mecànica o magnètica tant en l'espai com en el temps. Les erupcions solars, les explosions més grans del sistema solar, poden involucrar la reconnexió de grans sistemes de flux magnètics al Sol, alliberant, en minuts, energia que ha estat emmagatzemada en el camp magnètic durant hores o dies. La reconnexió magnètica en la magnetosfera terrestre és un dels mecanismes responsables de la formació de les aurores, i és important per a la ciència den la fusió nuclear controlada, ja que és un mecanisme que evita el confinament magnètic del combustible de fusió. En un plasma elèctricament conductor, les línies de camp magnètic s'agrupen en 'dominis'– grups de línies de camp que connecten des d'un lloc específic a un altre, i que són tropològicament diferents les unes de les altres. Aquesta topologia es preserva inclús quan el camp magnètic està fortament distorsionat per la presència de corrents variables o moviment de fonts magnètiques, ja que els efectes que d'una altra manera canviarien la topologia magnètica així indueixen el corrent de Foucault al plasma; els corrents de Foucault tenen l'efecte d'evitar el canvi de topologia. El tipus de reconnexió magnètica més comú és la reconnexió separadora, en la qual quatre dominis magnètics separats intercanvien línies de camp magnètic. Els dominis en un plasma magnètic estan separats per superfícies separatrius: superfícies corbes en l'espai que divideixen del grups de flux. Una superfície separatriu es podria comparar amb una fàscia que separa els músculs en un organisme: les línies de camp d'un costat de la separatriu terminen en un pol magnètic determinat, mentre les línies de camp de l'altre costat ho fan en un pol diferent de signe similar. Com cada línia de camp generalment comença en el nord magnètic i acaba en un pol magnètic sud, la manera més comuna de dividir un sistema de flux simple que involucri quatre dominis és amb dues separatrius: una superfície separatriu divideix el flux en dos grups, cada un dels quals comparteix un pols nord. La intersecció de les separatrius forma un separador, una línia simple que és al frontera dels quatre dominis separats. En la reconnexió separadora, les línies de camp entren el separador des de dos dels dominis, i s'ajunten un amb l'altre, sortint del separador en uns altres dos dominis (vegeu la figura). Segons la teoria resistència simple magnetohidrodinàmica, la reconnexió succeeix quan la resistivitat elèctrica del plasma proper a la capa frontera s'oposa al corrent necessari que manté la càrrega en el camp magnètic. La necessitat d'aquest corrent es pot veure en una de les equacions de Maxwell, La resistivitat de la capa de corrent permet al flux magnètic dels dos costat difondre's a través de la capa de corrent, cancel·lant el flux des de l'altra banda de la frontera. Quan això succeeix, el plasma és empès per la tensió magnètica en la direcció de les línies de camp magnètic. La caiguda de la pressió que es produeix empeny més plasma cap a la regió central, produint un procés autosostingut.Un problema habitual en la física del plasma és que les reconnexions observades succeeixen més ràpid que el que prediu les teories de la magnetohidrodinàmica en els plasmes d'alt nombre de Lundquist: erupcions solars, per exemple, succeeixen 13-14 ordres de magnitud més ràpids que els càlculs senzills suggereixen, i alguns ordres de magnitud més ràpid que els models teòrics corrents que inclouen turbulència i efectes cinètics. Hi ha dues teories que explicarien la discrepància. Una postula que la turbulència electromagnètica en la capa fronterera és prou forta per dispersar els electrons, elevant la resistivitat local del plasma. Això permetria que el flux magnètic es difongués més ràpid. Una segona explicació, afirma que els ions s'escindeixen d'aquest camp magnètic a una distància comparable a l'efecte pel·licular de l'ió, Els electrons s'acceleren a grans velocitats per l'ona electromagnètica de l'electró. Ja que els ions es poden moure a través de colls d'ampolla més amples a prop de capes de corrent i perquè els electrons es mouen molt més ràpids en Hall MHD que el MHD, la reconnexió pot succeir més ràpidament.Nous mesuraments de la missió Cluster per primera vegada es pot determinar sense ambigüitat l'escala de mides de la reconnexió magnètica en l'atmosfera terrestre, tant en la magnetopausa com en la magnetocua de la cara de dia. La missió Cluster és una missió aeroespacial formada per quatre naus en forma de tetraedre, per a separa els canvis espacial dels temporals. Aquesta missió ha descobert la 'reconnexió inversa' prop dels pols. La 'reconnexió a la cara de dia' permet la interconnexió del camp magnètic terrestre amb el del Sol, permetent que les partícules i l'energia entrin en les proximitats de la Terra. La reconnexió a la cua permet alliberar l'energia emmagatzemada en la cua magnètica terrestre, injectant partícules en la magnetosfera, causant . La 'reconnexió inversa' és la reconnexió dels camps cua magnètica de la Terra amb els camps magnètics interplanetaris en direcció nord, causant una convecció en la ionosfera terrestre en direcció al Sol.la ionosfera terrestre en direcció al Sol. , La reconnexion magnétique est un processusLa reconnexion magnétique est un processus physique dans les plasmas fortement conducteurs, par lequel la topologie du champ magnétique est ré-arrangée et une partie de l'énergie magnétique est convertie en énergie cinétique, thermique et en accélération de particules. Ce phénomène se développe sur une échelle de temps intermédiaire entre la diffusion résistive lente du champ magnétique et l'échelle rapide d'Alfvén.p magnétique et l'échelle rapide d'Alfvén. , Rekoneksja magnetyczna – zjawisko szybkiejRekoneksja magnetyczna – zjawisko szybkiej zmiany układu linii pola magnetycznego w poruszającym się płynie przewodzącym prąd elektryczny. Podczas rekoneksji w jej centrum dochodzi do bardzo silnego rozgrzania przewodzącego płynu w wyniku anihilacji pola magnetycznego. Zjawisko to jest przyczyną wyrzutów koronalnych na Słońcu, rozbłysków słonecznych i powodowanych przez nie burz magnetycznych. Powoduje impulsywne grzanie korony słonecznej. Zjawisko to zachodzi również w odsłonecznej części ziemskiej magnetosfery, powodując ruch plazmy w kierunku jonosfery i zjawisko zorzy polarnej.runku jonosfery i zjawisko zorzy polarnej. , 磁重联是一種發生於高导电等离子体中的物理过程,過程中磁拓扑重新分佈,同時磁能被转换为磁重联是一種發生於高导电等离子体中的物理过程,過程中磁拓扑重新分佈,同時磁能被转换为动能、热能與。磁重联涉及的時間尺度介在磁场的慢阻抗扩散和快速阿尔文波之間。 根據磁流體力學理論,重聯起因自電漿在接近邊界層的電導率無法負荷磁場變化所需的電流。馬克士威方程式表明磁場變化需要有電流支撐: 電流層的電導率允許在其兩側的磁通量沿著其邊界擴散,並抵銷了另一側的通量。當此現象發生時,電漿會受到磁拉力而往沿磁力線的方向飛出,造成中心區域壓力下降,吸引更多的電漿與磁通量進入,形成一個可自我維持的過程。 在太陽耀斑、日冕物質抛射和太阳大气中等许多其它现象中发生磁重联。太阳耀斑的观测证据包括流入和流出、下流回路和磁拓扑的变化的观测。在过去,使用远程成像进行太阳能大气的观测,磁场通过推断得出,而不是直接观察。然而,高分辨率的冠状成像仪于2012年(2013年发布)首次收集了太阳能磁重联的直接观测资料。辨率的冠状成像仪于2012年(2013年发布)首次收集了太阳能磁重联的直接观测资料。
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Reconnection.gif?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink http://mms.space.swri.edu + , http://clusterlaunch.esa.int/science-e/www/area/index.cfm%3Ffareaid=8 + , http://assets.cambridge.org/0521481791/sample/0521481791WSN01.pdf + , http://solar-center.stanford.edu/magnetism/magnetismsun.html + , http://mrx.pppl.gov/ + , http://www.space.com/businesstechnology/080206-tw-magnetic-reconnection.html +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 1166647
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 38595
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1111574008
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/File:SDO_Observes_a_Reconnection_Event.ogg + , http://dbpedia.org/resource/File:Quad-flare.ogv + , http://dbpedia.org/resource/Category:Articles_containing_video_clips + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_flux + , http://dbpedia.org/resource/Interplanetary_magnetic_field + , http://dbpedia.org/resource/List_of_plasma_%28physics%29_articles + , http://dbpedia.org/resource/Topology + , http://dbpedia.org/resource/THEMIS + , http://dbpedia.org/resource/Solar_corona + , http://dbpedia.org/resource/Ohm%27s_law + , http://dbpedia.org/resource/Maxwell%27s_equation + , http://dbpedia.org/resource/Magnetosphere + , http://dbpedia.org/resource/Alfv%C3%A9n_wave + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_tension_force + , http://dbpedia.org/resource/Category:Plasma_physics + , http://dbpedia.org/resource/Lundquist_number + , http://dbpedia.org/resource/Magnetotail + , http://dbpedia.org/resource/James_Dungey + , http://dbpedia.org/resource/Magnetopause + , http://dbpedia.org/resource/Aurora_%28astronomy%29 + , http://dbpedia.org/resource/Eugene_Parker + , http://dbpedia.org/resource/Fatima_Ebrahimi + , http://dbpedia.org/resource/Solar_wind + , http://dbpedia.org/resource/High_Resolution_Coronal_Imager + , http://dbpedia.org/resource/Coronal_mass_ejection + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_monopoles + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_field + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_fusion + , http://dbpedia.org/resource/Spherical_tokamak + , http://dbpedia.org/resource/Substorm + , http://dbpedia.org/resource/Large_Plasma_Device + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_field_lines + , http://dbpedia.org/resource/Magnetohydrodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_diffusivity + , http://dbpedia.org/resource/Plasma_propulsion_engine + , http://dbpedia.org/resource/Sun + , http://dbpedia.org/resource/Plasma_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Dynamic_pressure + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_domain + , http://dbpedia.org/resource/Reversed_field_pinch + , http://dbpedia.org/resource/Cluster_mission + , http://dbpedia.org/resource/National_Spherical_Torus_Experiment + , http://dbpedia.org/resource/Earth + , http://dbpedia.org/resource/Peter_Alan_Sweet + , http://dbpedia.org/resource/Magnetospheric_Multiscale_Mission + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_helicity + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_energy + , http://dbpedia.org/resource/Solar_System + , http://dbpedia.org/resource/Category:Solar_phenomena + , http://dbpedia.org/resource/Electron + , http://dbpedia.org/resource/Tokamak + , http://dbpedia.org/resource/Eddy_current + , http://dbpedia.org/resource/Interplanetary_Magnetic_Field + , http://dbpedia.org/resource/Solar_flare + , http://dbpedia.org/resource/Particle_acceleration + , http://dbpedia.org/resource/Flux_tube + , http://dbpedia.org/resource/Maxwell%27s_equations + , http://dbpedia.org/resource/Alfv%C3%A9n_waves + , http://dbpedia.org/resource/Induction_equation + , http://dbpedia.org/resource/Turbulence + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_monopole + , http://dbpedia.org/resource/Current_sheet + , http://dbpedia.org/resource/Alfv%C3%A9n%27s_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Ion + , http://dbpedia.org/resource/Category:Stellar_phenomena + , http://dbpedia.org/resource/Hall_effect + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_confinement + , http://dbpedia.org/resource/Kinetic_energy + , http://dbpedia.org/resource/Physics + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetic_electron_wave + , http://dbpedia.org/resource/File:Reconnection.gif + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_Reynolds_Number + , http://dbpedia.org/resource/Ionosphere + , http://dbpedia.org/resource/Separatrix_%28Math%29 +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:ISBN + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:See_also + , http://dbpedia.org/resource/Template:Citation_needed +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Solar_phenomena + , http://dbpedia.org/resource/Category:Stellar_phenomena + , http://dbpedia.org/resource/Category:Plasma_physics + , http://dbpedia.org/resource/Category:Articles_containing_video_clips +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_reconnection?oldid=1111574008&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Reconnection.gif +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_reconnection +
owl:sameAs http://et.dbpedia.org/resource/Magnetiline_%C3%BCmber%C3%BChendumine + , http://it.dbpedia.org/resource/Riconnessione_magnetica + , http://www.wikidata.org/entity/Q287506 + , http://no.dbpedia.org/resource/Magnetisk_omkobling + , http://he.dbpedia.org/resource/%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99 + , http://pl.dbpedia.org/resource/Rekoneksja_magnetyczna + , https://global.dbpedia.org/id/2fgth + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E7%A3%81%E6%B0%97%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3 + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A + , http://ko.dbpedia.org/resource/%EC%9E%90%EA%B8%B0_%EC%9E%AC%EA%B2%B0%ED%95%A9 + , http://ca.dbpedia.org/resource/Reconnexi%C3%B3_magn%C3%A8tica + , http://yago-knowledge.org/resource/Magnetic_reconnection + , http://de.dbpedia.org/resource/Rekonnexion + , http://rdf.freebase.com/ns/m.04cwrv + , http://fr.dbpedia.org/resource/Reconnexion_magn%C3%A9tique + , http://pt.dbpedia.org/resource/Reconex%C3%A3o_magn%C3%A9tica + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 + , http://sv.dbpedia.org/resource/Magnetisk_rekonnektion + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_reconnection + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E7%A3%81%E9%87%8D%E8%81%94 +
rdf:type http://dbpedia.org/class/yago/Process100029677 + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatStellarPhenomena + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatSolarPhenomena + , http://dbpedia.org/class/yago/PhysicalEntity100001930 + , http://dbpedia.org/class/yago/Phenomenon100034213 +
rdfs:comment 磁気リコネクション(じきリコネクション、英: Magnetic reconnecti磁気リコネクション(じきリコネクション、英: Magnetic reconnection)(磁気再結合)は高い伝導性を持つプラズマ中で磁場のトポロジーが再配置され、磁場のエネルギーが運動エネルギーや熱エネルギーに変換される物理過程である。磁気リコネクションが起こる時間スケールは磁気拡散の時間とアルヴェーン波の伝搬時間の間である。 磁力線は異なる磁区により区切られているが、磁力線の繋ぎ変えが起こり様式が変わる。これが磁気リコネクションの定量的記述である。太陽フレアは太陽系のなかで最も大きな爆発現象であり、太陽の磁束が起こす数分の磁気リコネクションで数時間から数日の間に蓄積された磁場エネルギーが開放される。地球磁気圏の磁気リコネクションはオーロラを発生させる。実験室では核融合を制御するために重要な物理過程であり、磁気リコネクションは核燃料の磁気閉じ込めを妨げる。 電気伝導プラズマでは磁力線は束で場所から別の場所へと繋がっている磁区に分けられる。電流や外部の磁場により強い変動を受けてもこのトポロジーは近似的に保存される。渦電流を生じるため磁力線のトポロジーの変化を打ち消すためである。 抵抗磁気流体力学(resistive MHD)の理論によると、磁気リコネクションは磁場を支えている電流シート近傍のプラズマ電気抵抗のため起こる。その電流はマックスウェル方程式から与えられる。ト近傍のプラズマ電気抵抗のため起こる。その電流はマックスウェル方程式から与えられる。 , 磁重联是一種發生於高导电等离子体中的物理过程,過程中磁拓扑重新分佈,同時磁能被转换为磁重联是一種發生於高导电等离子体中的物理过程,過程中磁拓扑重新分佈,同時磁能被转换为动能、热能與。磁重联涉及的時間尺度介在磁场的慢阻抗扩散和快速阿尔文波之間。 根據磁流體力學理論,重聯起因自電漿在接近邊界層的電導率無法負荷磁場變化所需的電流。馬克士威方程式表明磁場變化需要有電流支撐: 電流層的電導率允許在其兩側的磁通量沿著其邊界擴散,並抵銷了另一側的通量。當此現象發生時,電漿會受到磁拉力而往沿磁力線的方向飛出,造成中心區域壓力下降,吸引更多的電漿與磁通量進入,形成一個可自我維持的過程。 在太陽耀斑、日冕物質抛射和太阳大气中等许多其它现象中发生磁重联。太阳耀斑的观测证据包括流入和流出、下流回路和磁拓扑的变化的观测。在过去,使用远程成像进行太阳能大气的观测,磁场通过推断得出,而不是直接观察。然而,高分辨率的冠状成像仪于2012年(2013年发布)首次收集了太阳能磁重联的直接观测资料。辨率的冠状成像仪于2012年(2013年发布)首次收集了太阳能磁重联的直接观测资料。 , Magnetic reconnection is a physical procesMagnetic reconnection is a physical process occurring in highly conducting plasmas in which the magnetic topology is rearranged and magnetic energy is converted to kinetic energy, thermal energy, and particle acceleration. Magnetic reconnection occurs on timescales intermediate between slow resistive diffusion of the magnetic field and fast Alfvénic timescales.gnetic field and fast Alfvénic timescales. , Magnetisk rekonnektion eller magnetisk omkMagnetisk rekonnektion eller magnetisk omkoppling (engelska magnetic reconnection) är i plasmafysiken en process där energi bunden i ett magnetfält frigörs och omvandlas till rörelseenergi och värme. Vid rekonnektion kan stora mängder energi som lagrats under lång tid frigöras på mycket kort tid, och därmed driva spektakulära rymdplasmafenomen som koronamassutkastningar, flarer och geomagnetiska substormar.ngar, flarer och geomagnetiska substormar. , Магнитное пересоединение (перезамыкание маМагнитное пересоединение (перезамыкание магнитных линий) — это явления, в которых силовые линии магнитного поля из разных магнитных доменов сходятся вместе и быстро перестраиваются. При таком магнитном перезамыкании силовых линий энергия магнитного поля нагревает ближайшие области атмосферы Солнца и разгоняет заряженные частицы до высокой скорости.ет заряженные частицы до высокой скорости. , La reconnexion magnétique est un processusLa reconnexion magnétique est un processus physique dans les plasmas fortement conducteurs, par lequel la topologie du champ magnétique est ré-arrangée et une partie de l'énergie magnétique est convertie en énergie cinétique, thermique et en accélération de particules. Ce phénomène se développe sur une échelle de temps intermédiaire entre la diffusion résistive lente du champ magnétique et l'échelle rapide d'Alfvén.p magnétique et l'échelle rapide d'Alfvén. , Reconexão magnética é o processo onde linhas de campo magnético de diferentes são divididas entre si, mudando o padrão de conectividade em relação às suas fontes. , La reconnexió magnètica és el procés pel qLa reconnexió magnètica és el procés pel qual les línies de camp magnètic de diferents dominis magnètics s'ajunten les unes amb les altres, canviant els seus patrons de connectivitat amb respecte a les seves fonts. Es tracta d'una violació d'una llei de conservació aproximada en la física del plasma, i pot concentrar energia mecànica o magnètica tant en l'espai com en el temps. Les erupcions solars, les explosions més grans del sistema solar, poden involucrar la reconnexió de grans sistemes de flux magnètics al Sol, alliberant, en minuts, energia que ha estat emmagatzemada en el camp magnètic durant hores o dies. La reconnexió magnètica en la magnetosfera terrestre és un dels mecanismes responsables de la formació de les aurores, i és important per a la ciència den la fusió nuclear control a la ciència den la fusió nuclear control , Магнітне перез'єднання (англ. Magnetic recМагнітне перез'єднання (англ. Magnetic reconnection) — процес, де лінії магнітного поля з різних магнітних доменів сходяться разом та швидко перебудовуються. При такому магнітному перезамиканні силових ліній енергія магнітного поля нагріває найближчі області атмосфери Сонця та розганяє заряджені частинки до високої швидкості.є заряджені частинки до високої швидкості. , 자기 재결합은 서로 다른 자기영역을 연결해주는 자기장내의 과정으로 원천으로부자기 재결합은 서로 다른 자기영역을 연결해주는 자기장내의 과정으로 원천으로부터의 연결된 패턴을 변화시킨다. 이것은 플라스마 물리학에서 보존법을 위배하는 것으로 보이며, 공간과 시간사이의 자기 에너지 혹은 역학에 집중하게 해준다. 태양 플레어는 태양 시스템에서 강력한 폭발이며 이것은 태양 자기선속의 큰 시스템의 재결합을 만들고 이는 하루가 넘는 기간동안 저장된 자기장 에너지로부터 수 분 이내에 발생한다. 자기 재결합은 지구 자기권에서 오로라를 만드는 역학구조의 하나이며, 핵융합 연료를 막고 있는 자기 제한 역학구조로 인한 핵융합을 조절하는 과학에서 중요한 역할을 한다. 자기 제한 역학구조로 인한 핵융합을 조절하는 과학에서 중요한 역할을 한다. , La riconnessione magnetica è un processo fLa riconnessione magnetica è un processo fisico che avviene in plasma fortemente conduttivi, in cui la topologia magnetica viene riarrangiata e l'energia magnetica è convertita in energia cinetica, energia termica e accelerazione delle particelle. La scala temporale a cui il fenomeno avviene è intermedia tra quella piuttosto lenta della diffusione del campo magnetico e quella molto più veloce delle onde di Alfvén.lla molto più veloce delle onde di Alfvén. , إعادة الاتصال المغناطيسي هي عملية فيزيائيةإعادة الاتصال المغناطيسي هي عملية فيزيائية تحدث في البلازما ذات الموصولية العالية بحيث يعاد ترتيب الطوبولوجية المغناطيسية للتتحول الطاقة المغناطيسية إلى طاقة حركية وطاقة حرارية . تحدث إعادة الاتصال المغناطيسي في مقياس زمني متوسط يقع بين مقاومة التبعثر البطيء للحقل المغناطيسي والمقياس الزمني السريع لموجة ألففين.اطيسي والمقياس الزمني السريع لموجة ألففين. , Die magnetische Rekonnexion (Neuverbindung) ist ein physikalisches Phänomen, bei dem sich die Struktur eines Magnetfeldes abrupt ändert und große Energiemengen freigesetzt werden. Vermutlich ist es unter anderem für Sonneneruptionen verantwortlich. , Rekoneksja magnetyczna – zjawisko szybkiejRekoneksja magnetyczna – zjawisko szybkiej zmiany układu linii pola magnetycznego w poruszającym się płynie przewodzącym prąd elektryczny. Podczas rekoneksji w jej centrum dochodzi do bardzo silnego rozgrzania przewodzącego płynu w wyniku anihilacji pola magnetycznego. Zjawisko to jest przyczyną wyrzutów koronalnych na Słońcu, rozbłysków słonecznych i powodowanych przez nie burz magnetycznych. Powoduje impulsywne grzanie korony słonecznej. Zjawisko to zachodzi również w odsłonecznej części ziemskiej magnetosfery, powodując ruch plazmy w kierunku jonosfery i zjawisko zorzy polarnej.runku jonosfery i zjawisko zorzy polarnej.
rdfs:label 磁気リコネクション , Reconnexion magnétique , إعادة الاتصال المغناطيسي , Reconexão magnética , Магнітне перез'єднання , Rekoneksja magnetyczna , Riconnessione magnetica , Magnetisk rekonnektion , 磁重联 , Reconnexió magnètica , Магнитное пересоединение , 자기 재결합 , Magnetic reconnection , Rekonnexion
rdfs:seeAlso http://dbpedia.org/resource/Spitzer_resistivity +
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/James_F._Drake + http://dbpedia.org/ontology/knownFor
http://dbpedia.org/resource/Anomalous_resistivity + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_Reconnection + , http://dbpedia.org/resource/Reconnection_Scaling_Experiment + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_merging + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_reconnection_event + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_reconnection_events + , http://dbpedia.org/resource/Sweet-Parker_model + , http://dbpedia.org/resource/Sweet%E2%80%93Parker_model + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/X-ray_astronomy + , http://dbpedia.org/resource/Coronal_mass_ejection + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_field + , http://dbpedia.org/resource/Solar_flare + , http://dbpedia.org/resource/Geomagnetic_storm + , http://dbpedia.org/resource/Wind_%28spacecraft%29 + , http://dbpedia.org/resource/THEMIS + , http://dbpedia.org/resource/Tandem_Reconnection_and_Cusp_Electrodynamics_Reconnaissance_Satellites + , http://dbpedia.org/resource/List_of_plasma_physics_articles + , http://dbpedia.org/resource/Troy_Carter_%28physicist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Numerical_resistivity + , http://dbpedia.org/resource/Moira_Jardine + , http://dbpedia.org/resource/Aurora + , http://dbpedia.org/resource/Solar_wind + , http://dbpedia.org/resource/January%E2%80%93March_2021_in_science + , http://dbpedia.org/resource/Solar_particle_event + , http://dbpedia.org/resource/Super_Dual_Auroral_Radar_Network + , http://dbpedia.org/resource/Sustained_Spheromak_Physics_Experiment + , http://dbpedia.org/resource/Spheromak + , http://dbpedia.org/resource/Versatile_Toroidal_Facility + , http://dbpedia.org/resource/James_F._Drake + , http://dbpedia.org/resource/RDRAND + , http://dbpedia.org/resource/Current_sheet + , http://dbpedia.org/resource/Sunspot + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_helicity + , http://dbpedia.org/resource/Eric_Priest + , http://dbpedia.org/resource/Transequatorial_loop + , http://dbpedia.org/resource/Shocks_and_discontinuities_%28magnetohydrodynamics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Flux_tube + , http://dbpedia.org/resource/List_of_unsolved_problems_in_astronomy + , http://dbpedia.org/resource/Fatima_Ebrahimi + , http://dbpedia.org/resource/William_H._Matthaeus + , http://dbpedia.org/resource/Bing_Zhang + , http://dbpedia.org/resource/Heliosphere + , http://dbpedia.org/resource/Heliophysics + , http://dbpedia.org/resource/Hannes_Alfv%C3%A9n + , http://dbpedia.org/resource/Physics_and_Star_Wars + , http://dbpedia.org/resource/James_Dungey + , http://dbpedia.org/resource/Walter_Gekelman + , http://dbpedia.org/resource/Clare_Parnell + , http://dbpedia.org/resource/IQ_Aurigae + , http://dbpedia.org/resource/Anomalous_resistivity + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_Reconnection + , http://dbpedia.org/resource/Reconnection_Scaling_Experiment + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_merging + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_reconnection_event + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_reconnection_events + , http://dbpedia.org/resource/Sweet-Parker_model + , http://dbpedia.org/resource/Jump_diffusion + , http://dbpedia.org/resource/Spitzer_resistivity + , http://dbpedia.org/resource/Amitava_Bhattacharjee_%28physicist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Andrew_Soward + , http://dbpedia.org/resource/John_T._Gosling + , http://dbpedia.org/resource/List_of_unsolved_problems_in_physics + , http://dbpedia.org/resource/Magnetosphere + , http://dbpedia.org/resource/Ganymede_%28moon%29 + , http://dbpedia.org/resource/Magnetosphere_of_Jupiter + , http://dbpedia.org/resource/Eugene_Parker + , http://dbpedia.org/resource/Magnetohydrodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Ron_Giovanelli + , http://dbpedia.org/resource/Solar_phenomena + , http://dbpedia.org/resource/Alfv%C3%A9n%27s_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Lundquist_number + , http://dbpedia.org/resource/Flare_star + , http://dbpedia.org/resource/Star_formation + , http://dbpedia.org/resource/Nanoflare + , http://dbpedia.org/resource/Particle-in-cell + , http://dbpedia.org/resource/Fusion_power + , http://dbpedia.org/resource/Magnetospheric_Multiscale_Mission + , http://dbpedia.org/resource/Comet_tail + , http://dbpedia.org/resource/Nancy_Crooker + , http://dbpedia.org/resource/Canadian_Geospace_Monitoring + , http://dbpedia.org/resource/Solar_radio_emission + , http://dbpedia.org/resource/Mercury_%28planet%29 + , http://dbpedia.org/resource/Stellar_corona + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28M%29 + , http://dbpedia.org/resource/Supra-arcade_downflows + , http://dbpedia.org/resource/Sun + , http://dbpedia.org/resource/Comet + , http://dbpedia.org/resource/Masaaki_Yamada + , http://dbpedia.org/resource/James_Clerk_Maxwell_Prize_for_Plasma_Physics + , http://dbpedia.org/resource/Arctowski_Medal + , http://dbpedia.org/resource/High_Resolution_Coronal_Imager + , http://dbpedia.org/resource/Tokamak_sawtooth + , http://dbpedia.org/resource/Sweet%E2%80%93Parker_model + , http://dbpedia.org/resource/Reconnection + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://dbpedia.org/resource/James_F._Drake + http://dbpedia.org/property/knownFor
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_reconnection + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Magnetic_reconnection + owl:sameAs
http://dbpedia.org/resource/Spitzer_resistivity + rdfs:seeAlso
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.