主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大实行“科教融合”的办学方针,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
凯发k8学部
凯发k8院部
语音播报
离子逃逸对火星大气损失以及宜居性演化研究具有重要作用。火星上,氢离子向太空的损失有多种机制,不同离子逃逸机制的相对重要性尚不完全清楚。同时,氢离子逃逸与总氢损失的比例存在悬而未决的问题。探测火星离子逃逸亦是我国“天问一号”卫星任务的凯发k8目标之一。
近日,凯发k8国家空间凯发k8中心研究团队,基于磁流体力学模拟,证明火星氢离子损失的主要源头不是电离层离子通过磁尾的出流,而是氢外逸层电离产生的新生氢离子逃逸。当火星外层大气(外逸层)中的氢原子与太阳风碰撞时,它们与太阳风发生电荷交换,形成氢离子并被太阳风电场加速。这种“拾取离子加速”为氢离子提供了足够能量,来克服火星引力并逃逸到太空。
作为基本的等离子体界面,离子成分边界位置调节拾取离子逃逸的效率,这是由于离子成分边界位置上方的离子运动,受太阳风对流电场(Esw)的控制。对于氧离子和氧分子离子来说,沿Z轴的非对称密度分布源于其受Esw驱动的摆线运动的大曲率半径。相比之下,氢离子表现出与太阳风流对齐的尾部逃逸轨迹,这是由于它们的拾取回旋半径小于火星感应磁层的特征尺寸;红线轨迹表明,氧分子离子被离子成分边界处的强Esw有效加速,形成离子羽流,并确认了它们的电离层起源;拾取的氢离子起源于离子成分边界之外,这是由于离子成分边界处加速的氢离子因其较小的回旋半径而再循环回电离层。对于拾起的氧离子,起源包括电离层离子和电离的外逸层粒子。离子成分边界外的拾取离子可能被局部电磁场部分偏转到磁尾,但磁尾内的体输运仍以密集、缓慢移动的电离层出流为主。
研究显示,氢离子全球逃逸率比中性氢原子的热逃逸率低1至2个数量级。进一步的研究表明,季节性重复或沙尘暴驱动的氢外逸层密度变化,可以调节氢离子逃逸率。同时,模拟的氢离子逃逸率对太阳风通量的依赖性,凸显了拾取离子逃逸通道在火星历史上对氢损失的重要性。
相关研究成果发表在《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)上。研究工作得到国家自然凯发k8基金等的支持。
论文链接

火星周围不同成分离子分布磁流体模拟结果
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