研究空间能量传递,为K-12学生创建三维空间可视化

2023年6月25日,星期日
艺术家对MMS任务的概念, 地球被蓝色磁力线包围,附近有四颗卫星.

图片来源:NASA

一位物理学家 联合国大学空间科学中心 已经被选中领导两个研究项目,并将共同领导另外两个研究空间能量转移和为K-12学生创建三维空间可视化的项目. 联合国保健所将收到大约1美元.在这四个项目中所起的作用.

马修Argall, SSC的物理学助理研究教授, 是nasa资助项目的首席研究员, “加强可视化的公共关系和推广使用 磁层多尺度任务(MMS) 磁重联的重建.“印度外长的使命, 主要研究的教员, 工程师和科学家(包括Argall)发挥了重要作用, 首次对空间等离子体过程和磁重联进行了三维测量——当地球磁层中的磁力线与来自太阳的其他磁力线断裂或合并并释放出大量能量时, 导致太空天气风暴,产生美丽的北极光, 但也会干扰我们的技术. 有了这笔新资金, 阿格尔将利用这些来自MMS的3D数据创建外太空环境的虚拟现实模拟,以帮助向下一代传授太空能源知识. Argall将支持一名主要研究博士后研究员,并与来自英国的同事合作 主要研究数据可视化研究实验室 在这个项目上. 

马修·阿戈尔站在一个老人和一个年轻人之间, 黑头发的女人站在火箭发射前
马修·阿戈尔(中)将研究空间能量转移和创建三维空间可视化的四个新的研究资助总额为1美元.2M.

“这个研究项目将有助于实现我的一个长期目标,让太空离我家更近,对我的社区产生更直接的影响,他说. “我很高兴我的儿子能尝试VR头盔, 玩太空等离子体, 用孩子们最好的学习方式来学习磁重联:探索.”

Argall还被选中领导一个名为, 动能熵的演化及其与基本过程中能量转移的关系,由美国宇航局太阳物理学客座研究员奖提供资金. 通过应用一种新发展的熵理论——空间等离子体是有序的还是无序的——来处理美国宇航局MMS任务收集的数据, 这个新项目将帮助科学家更好地理解发生在我们近太空环境中的能量转移的强大力量,它可以影响太空中的宇航员和地球上的技术. 该项目还将资助一名主要研究研究生, 并将与西弗吉尼亚大学和马里兰大学的同事合作进行.

“用MMS研究熵是令人兴奋的,因为它是一个基本参数,但通常被认为是一个状态变量, 也就是说它描述了整个系统,阿加尔说。. 然而,MMS在其设计研究的系统中只是一个很小的点. 我们最近的理论工作发展了熵的局部测量,我们可以用MMS来研究. 有了这个新项目, 我们将利用熵来发现磁重联过程中能量传递的基本原理.”

与熵和能量传递有关, Argall是另外两项研究资助的联合首席研究员:“利用动能熵理解磁尾重联中的能量转换,” funded by the NASA Early Career Investigator Program; and “Energy Conversion Beyond the First Law of 的rmodynamics in Non-Equilibrium Plasmas,由美国国家科学基金会(NSF)磁层物理学资助. 阿格尔也将与西弗吉尼亚大学和马里兰大学的同事在这些项目上合作.

的 联合国大学地球、海洋和空间研究所(EOS) 是联合国大学最大的研究企业, 由六个以跨学科为重点的中心组成, 对地球和气候系统的高影响力研究, 空间科学, 海洋环境, 海底测绘和环境声学. 大约有100名主要研究人员管理着400多个个人补助金, 年支出超过7700万美元, EOS营造了一个知识和科学的环境,在世界一流的研究生教育中推进了有远见的奖学金和领导力.