Umeå universitets logga

umu.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Width of the quasi-perpendicular bow shock region at Mars
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.ORCID-id: 0000-0002-6598-0666
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.ORCID-id: 0000-0001-5379-1158
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.ORCID-id: 0000-0002-2043-4442
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.ORCID-id: 0000-0001-7573-5165
Visa övriga samt affilieringar
2024 (Engelska)Ingår i: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 689, artikel-id A110Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Aims: We aim to quantify the width of the quasi-perpendicular Martian bow shock region to deepen the understanding of why the width is variable and which factors affect it, and to explore the implications on thermalization.

Methods: To quantify the width, 2074 quasi-perpendicular bow shock crossings from a database were studied. Upstream conditions, such as Mach numbers, dynamic pressure, ion densities, and other factors, were considered. Furthermore, the difference between the downstream and upstream temperature was measured.

Results: We found that the shock region width is correlated with the magnetosonic Mach number, the critical ratio, and the overshoot amplitude. The region was found to be anticorrelated with dynamic pressure. The width is not affected by the upstream ion density of the investigated species or by the upstream temperature. The difference between the downstream and upstream temperature is not affected by the shock region width.

Conclusions: We found that the factors that affect the stand-off distance of the bow shock, such as the magnetosonic Mach number and dynamic pressure, also affect the width. The width is also positively correlated with the overshoot amplitude, indicating that the structures are coupled or that they are affected by largely the same conditions. The lack of a correlation with the ion temperature difference indicates that the shock region width does not affect the ion thermalization.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
EDP Sciences, 2024. Vol. 689, artikel-id A110
Nyckelord [en]
plasmas, shock waves, methods: data analysis, planets and satellites: terrestrial planets, planet-star interactions, planets and satellites: individual: Mars
Nationell ämneskategori
Fusion, plasma och rymdfysik Astronomi, astrofysik och kosmologi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:umu:diva-232436DOI: 10.1051/0004-6361/202348385ISI: 001308055500028Scopus ID: 2-s2.0-85215438924OAI: oai:DiVA.org:umu-232436DiVA, id: diva2:1917015
Forskningsfinansiär
Rymdstyrelsen, 108/18Rymdstyrelsen, 194/19Tillgänglig från: 2024-11-29 Skapad: 2024-11-29 Senast uppdaterad: 2025-09-22Bibliografiskt granskad
Ingår i avhandling
1. Structure of the Martian bow shock
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Structure of the Martian bow shock
2025 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[sv]
Strukturen hos Mars bogchock
Abstract [en]

A shock forms when a supersonic flow meets an obstacle. The supersonic speed of the flow ensures that information of the obstacle cannot travel in the anti-flow direction to warn the flow of the obstacle, and as such there is no chance of the flow losing enough energy and momentum other than in the shock. Shocks are ubiquitous in the universe, for example forming during the outflow from supernovas, which contribute to distributing mass across the universe when particles are accelerated at these shocks. Due to the vast distances in our universe, the shocks of our solar system are our only in-situ laboratories for studying shocks. Because of the resemblance to the bow wave in front of a ship, we call the shocks in front of planets, comets, and moons bow shocks. This thesis studies the structure of the Martian bow shock and its dependence on external and internal factors. For this purpose, we have used spacecraft observations from the Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) mission and from Mars Express, and numerical simulations using the kinetic hybrid model Amitis. 

In the first study, we use MAVEN data to quantify the width of the quasi-perpendicular Martian bow shock region and to study what factors affect it. We show that the magnetosonic Mach number, dynamic pressure, critical ratio, and overshoot amplitude affect the width. In the second study, we investigate the instantaneous asymmetry of the Martian bow shock using data from MAVEN. We use two methods, one single-spacecraft method, and one dual-spacecraft method. With the single-spacecraft method, we find an asymmetry with respect to the solar wind convective electric field. With the dual-spacecraft method, we find no significant asymmetry attributed to a specific cause, but we do observe strong asymmetry on a case by case basis. 

In the third paper, we present the first statistical study of jets in the Martian plasma environment using 10 years of MAVEN data. We find that jets in the Martian plasma environment are similar to jets observed in the terrestrial magnetosheath, with some notable differences such that for Martian jets the density enhancement dominates over the velocity enhancement. In the fourth study, using the hybrid model Amitis, we investigate what process brings the supersonic flow to subsonic for three different directions of the interplanetary magnetic field. We find that the more parallel the field becomes with respect to the flow direction, the more upstream disturbances form and scatter the impinging solar wind. This decreases the solar wind momentum toward Mars and leads to the planetary plasma expanding to distances past the location of the nominal shock location. In the fifth paper, we propose a space mission to Mars that would help answer many of the questions that cannot be answered with the data sets we have today.

Abstract [sv]

En chock uppstår när ett supersoniskt flöde möter ett hinder. Den supersoniska hastigheten hos flödet säkerställer att information om hindret inte hinner resa i motflödesriktning för att varna flödet om hindret, och på så sätt finns det ingen chans för flödet att förlora tillräckligt med energi och rörelsemängdsmoment förutom i en chock. Chockvågor är vanligt förekommande i universum, där de till exempel formas vid utflödet från supernovor, vilket leder till distribuering av massa i universum när partiklar accelereras vid dessa chockvågor. Tillföljd av de ofantliga avstånden i vårt universum så är chockvågorna i vårt solsystem våra enda insitu laboratorier för att studera chockar. På grund av deras likhet med bogvågor framför skepp, kallar vi chockarna framför planeter, kometer, och månar för bogchockar. Denna avhandling studerar strukturen hos Mars bogchock, och dess beroende på externa och interna faktorer. För detta ändamål har vi använt oss av rymdfarkostobservationer från MAVEN och Mars Express, och numeriska simulationer från den kinetiska hybridmodellen Amitis.

I den första studien använder vi oss av MAVEN data för att kvantifiera bredden hos den Marsianska kvasi-vinkelräta bogchocken och för att studera vilka faktorer som påverkar den. Vi visar att det magnetosoniska Machtalet, dynamiska trycket, kritiska kvoten, och översvängningssamplituden påverkar bredden. I den andra studien undersöker vi den momentana asymmetrin hos den Marsianska bogchocken med hjälp av data från rymduppdragen Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) och Mars Express. Vi använder oss av två metoder, en enfarkostmetod och en tvåfarkostmetod. Med enfarkostmetoden finner vi asymmetri med avseende på solvindens konvektiva elektriska fält. Med tvåfarkostmetoden finner vi ingen signifikant asymmetri med avseende på de studerade faktorerna, men vi observerar stor asymmetri från fall till fall. 

I den tredje studien presenterar vi den första statistiska studen av plasmajetar vid Mars, där vi använder oss av 10 år av MAVEN data. Vi finner att jetar i Mars plasmamiljö liknar jetar i Jordens magnetskikt, med vissa anmärkningsvärda skillnader, så som att för Marsianska jetar så dominerar densitetsförhöjningen över hastighetsförhöjningen. I den fjärde studien, där vi använder den kinetiska hybridmodellen Amitis, undersöker vi vilken process som resulterar i att det supersoniska flödet blir subsoniskt för tre olika interplanetära magnetfältsriktningar. Vi finner att desto mer parallellt magnetfältet blir med avseende på flödesriktningen, desto fler störningar skapas uppströms om bogchocken och sprider ut den inkommande solvinden, vilket minskar solvindsrörelsemängdsmomentet mot Mars. Detta gör också att den planetära plasman expanderar till avstånd utanför det nominella bogchocksavståndet. I den femte studien så föreslår vi ett rymduppdrag till Mars som skulle hjälpa att besvara många av de frågor som inte kan bli besvarade med de dataset vi har idag.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Umeå: Umeå University, 2025. s. 64
Nyckelord
Bow shock, Mars, solar wind, plasma physics, space plasmas, Bogchock, Mars, solvind, plasmafysik, rymdplasman
Nationell ämneskategori
Fusion, plasma och rymdfysik
Forskningsämne
rymd- och plasmafysik
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-244321 (URN)978-91-8070-764-0 (ISBN)978-91-8070-763-3 (ISBN)
Disputation
2025-10-17, TEK.A.324, Teknikhuset, Linnaeus väg, Umeå, Umeå, 09:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Tillgänglig från: 2025-09-26 Skapad: 2025-09-19 Senast uppdaterad: 2025-09-22Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(1102 kB)64 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 1102 kBChecksumma SHA-512
18f905436ba385cdaf579c227116416b9abc4060549f7185c1e387e8d60310ea9afd678f94891b7a425529a9ce33964171fd6b80be7e5cd4d572517cc7142aa7
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Nesbit-Östman, SaraGunell, HerbertHamrin, MariaOpgenoorth, Hermann J.

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Nesbit-Östman, SaraGunell, HerbertHamrin, MariaOpgenoorth, Hermann J.
Av organisationen
Institutionen för fysik
I samma tidskrift
Astronomy and Astrophysics
Fusion, plasma och rymdfysikAstronomi, astrofysik och kosmologi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 66 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 572 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf