空间物理探测主要关注的对象多种多样,包括:
中性粒子: 地球、某些行星和少数卫星的大气层由原子和分子组成,还有少量存在于行星际空间。探测方法是通过质谱仪取样分析,或通过研究卫星轨道变化推算大气密度。美国曾发射专门的卫星来测量大气密度。
高能带电粒子: 这些能量极高的粒子如电子、质子和重离子充斥在空间中。使用盖革-缪勒计数器、正比计数器、电离室、半导体计数器和切仑柯夫探测器等仪器,能测量粒子通量、能谱,甚至粒子成分和分布。
等离子体: 太空中的大部分物质以等离子体形式存在,如地球电离层和太阳风。等离子体测量分为两类:一类是根据带电粒子产生的电流推算密度和温度,如法拉第筒等;另一类是利用探针测量等离子体参数。
固体颗粒(微流星体): 在太阳系内,微小的固体颗粒广泛存在,通过测量微粒的冲击压电效应、电容器放电、发光、透光和显微镜分析等手段来研究。
低频电磁波和等离子体波: 电磁波和等离子体波由空间不稳定过程和电磁场变化激发,低频波动通过磁强计测量,高频波动则用接收机检测。
磁场和电场: 磁场是空间环境的重要参数,通过线圈式、磁通门式、质子旋进式和光泵磁强计等仪器测量。电场测量较复杂,通常需要通过卫星上的对称电极测量电位差来计算电场强度。
为了深入了解这些复杂的太空环境,美国和苏联等国都进行了大量的空间物理探测任务,发射了专门的卫星来进行精确的观测和研究。
扩展资料
空间物理探测 【space physics exploration】 为研究地球大气层外的空间物理现象和过程而进行的探测。空间物理探测及其结果是空间物理学研究的主要手段和依据。在地面设立观测台进行观测虽是空间物理探测的重要方面,但是它不能直接探测,不能定量地描绘空间各种物理量和它们之间的关系。和的出现,使人们能把各种仪器送入空间进行直接探测,使得空间物理迅速发展成为一门独立的学科。
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