Registro:
Documento: | Tesis Doctoral |
Título: | Procesos físicos en ondas de choque no colisionales en el sistema solar |
Título alternativo: | Physical processes in collisionless shock waves in the solar system |
Autor: | Burne Tobías, Sofía Helga |
Editor: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
Lugar de trabajo: | Universidad de Buenos Aires - CONICET. Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE)
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Fecha de defensa: | 2024-08-16 |
Fecha en portada: | 2024 |
Grado Obtenido: | Doctorado |
Título Obtenido: | Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Físicas |
Departamento Docente: | Departamento de Física |
Director: | Bertucci, César Luis Fermín |
Director Asistente: | Morales, Laura Fernanda |
Consejero: | Mininni, Pablo Daniel |
Jurado: | Minotti, Fernando Oscar; Modoló, Román; Nieves Chinchilla, Teresa |
Idioma: | Español |
Formato: | PDF |
Handle: |
http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n7608_BurneTobias |
PDF: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/tesis/tesis_n7608_BurneTobias.pdf |
Registro: | https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n7608_BurneTobias |
Ubicación: | TED FIS 007608 |
Derechos de Acceso: | Esta obra puede ser leída, grabada y utilizada con fines de estudio, investigación y docencia. Es necesario el reconocimiento de autoría mediante la cita correspondiente. Burne Tobías, Sofía Helga. (2024). Procesos físicos en ondas de choque no colisionales en el sistema solar. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n7608_BurneTobias |
Resumen:
Las ondas de choque no colisionales son omnipresentes en el Universo, desde los arcos de choque planetarios hasta en el borde mismo de la heliósfera. Su función es informar al flujo incidente de un obstáculo próximo y son fuentes eficientes de calentamiento del plasma y aceleración de partículas. Comprender los mecanismos físicos detrás de los procesos de disipación que ocurren en la transición de las ondas de choque requiere estudiar su estructura en todas las escalas relevantes. Para ello esta tesis presenta un estudio integral de las ondas de choque no colisionales en el Sistema Solar, con un análisis multi-escala y multi-objeto con observaciones de distintas sondas espaciales, y con el principal objetivo de profundizar en el estudio de la interacción del viento solar supersónico con objetos no magnetizados. Se estudia la estructura de la onda de choque a nivel de las micro-escalas del plasma, presentando resultados novedosos de observaciones in situ de la misión MAVEN del arco de choque marciano, en condiciones de viento solar tanto típicas como poco frecuentes. También con mediciones de MAVEN, se lleva a cabo un estudio estadístico del comportamiento global del arco de choque marciano y su relación con el obstáculo magnético ante distintas condiciones ambiente. Con la misión Cassini se investiga la singular formación del arco de choque de Titán, comparable a Marte en tama˜no y ausencia de campo magnético intrínseco. El estudio se desarrolla en un contexto de space-weather, al implicar una compleja interacción entre la magnetósfera inducida de la luna, la magnetósfera intrínseca de Saturno y eyecciones de masa coronal (con sus choques planetarios e interplanetarios asociados). El análisis se complementa con mediciones de STEREO a 1 UA. Los resultados presentados resultan de gran interés para las interpretaciones de las mediciones que llevarán a cabo futuras misiones multi-satélite a Marte, así como también aquellas misiones destinadas a explorar el Sistema Solar exterior.
Abstract:
Collisionless shock waves are ubiquitous in the Universe, from planetary bow shocks to the very edge of the heliosphere. They inform the incident flow of an upcoming obstacle and are efficient sources of plasma heating and particle acceleration. Understanding the physical mechanisms behind the dissipation processes in the shock wave transition requires studying their structure at all relevant scales. To this end, this thesis presents a comprehensive study of collisionless shock waves in the Solar System, with a multi-scale and multi-object analysis of in situ observations from different spacecrafts, and with the main objective of deepening the study of the interaction of the supersonic solar wind with non-magnetized objects. The shock wave structure is studied at the plasma micro-scale level, presenting novel results from observations of the MAVEN mission of the Martian bow shock, under typical and rare solar wind conditions. Also with MAVEN measurements, a statistical study of the global behavior of the Martian bow shock and its relationship with the magnetic obstacle under different environmental conditions is carried out. Using observations from the Cassini mission, the unique formation of Titan’s bow shock is investigated, a body comparable to Mars in size and lack of intrinsic magnetic field. The study is developed in a space weather context, involving a complex interaction between the induced magnetosphere of the moon, the intrinsic magnetosphere of Saturn, and coronal mass ejections (with their associated planetary and interplanetary shocks). The analysis is complemented with STEREO measurements at 1 AU. The results presented are of great interest for the interpretations of the measurements that will be carried out by future multi-satellite missions to Mars, as well as those missions intended to explore the outer Solar System.
Citación:
---------- APA ----------
Burne Tobías, Sofía Helga. (2024). Procesos físicos en ondas de choque no colisionales en el sistema solar. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n7608_BurneTobias
---------- CHICAGO ----------
Burne Tobías, Sofía Helga. "Procesos físicos en ondas de choque no colisionales en el sistema solar". Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2024.https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n7608_BurneTobias
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