magnetospheres

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Magnetosphere
A magnetosphere is the region around an astronomical object in which phenomena are dominated or organized by its magnetic fieldEarth is surrounded by a magnetosphere, as are the magnetized planets JupiterSaturnUranus and NeptuneMercury and Jupiter's moon Ganymede are magnetized, but too weakly to trap plasma. Mars has patchy surface magnetization. The term "magnetosphere" has also been used to describe regions dominated by the magnetic fields of celestial objects, e.g. pulsar magnetospheres.
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Magnétosphère
La magnétosphère est la région entourant un objet céleste dans laquelle les phénomènes physiques sont dominés ou organisés par son champ magnétique.
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Magnetosphäre
Als Magnetosphäre bezeichnet man das Raumgebiet um ein astronomisches Objekt, in dem das Magnetfeld des Objekts dominiert, ihre scharfe äußere Begrenzung wird Magnetopause genannt. Die innere Begrenzung zur neutralen Atmosphäre bildet die Ionosphäre. Neben der Magnetosphäre der Erde wurden auch die Magnetosphären des Jupiter und des Saturn durch die Raumsonden Ulysses (1992), Galileo (1995 bis 2003) und Cassini (seit 2004) näher untersucht. Im folgenden wird exemplarisch die Magnetosphäre der Erde beschrieben.
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Magnetosfera
Magnetosfera - obszar wokół obiektu astronomicznego, w którym ruchy i zjawiska dotyczące naładowanych cząstek są zdominowane przez pole magnetyczne danego obiektu. W Układzie Słonecznym następujące ciała niebieskie posiadają magnetosferę: ZiemiaJowiszSaturnUran i NeptunMerkury posiada zalążki magnetosfery, jednakże jest ona zbyt słaba aby uwięzić plazmę, z kolei Mars posiada nie jednolicie namagnetyzowaną powierzchnię. Pojęcie to jest również stosowane jako określenie obszaru zdominowanego przez oddziaływanie pola magnetycznego, pochodzącego od obiektów astronomicznych jak np. magnetosfera pulsara.
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Campo geomagnetico
Il campo geomagnetico è un fenomeno naturale presente sul pianeta Terra e comune a molti altri corpi celesti, come, ad esempio, il Sole. Esso è assimilabile ad un dipolo magnetico con poli non coincidenti con quelli geografici e non statici con un (asse) inclinato di 11.3° rispetto all’asse di rotazione terrestre. Nonostante le numerose ipotesi sulla presenza di questo campo, le teorie si sono orientate verso un modello analogo a quello di una dinamo ad autoeccitazione. L'intensita del campo magnetico terrestre non è costante nel tempo, ma subisce notevoli variazioni sia in termini direzionali che di intensità. Esse hanno portato, nel corso delle ere geologiche, alla deriva dei poli magnetici e a ripetuti fenomeni di inversione del campo, con scambio reciproco dei poli magnetici Nord e Sud. Il magnetismo terrestre ha una notevole importanza per la vita sulla Terra. Infatti esso si estende per svariate decine di migliaia di chilometri nello spazio, formando una zona chiamata magnetosfera, la cui presenza genera una sorta di "scudo" elettromagnetico che devia e riduce il numero di raggi cosmici. È proprio dall' iterazione tra essi (vento solare) e la magnetosfera che viene originato lo splendido fenomeno detto aurora polare. Il campo geomagnetico è stato il primo campo terrestre ad essere stato identificato e descritto; infatti per convenzione la sua scoperta risale al 1269 ad opera di Pierre de Maricourt, scienziato francese del 13° secolo, nel suo "Epistula de magnete" (Lettera sul magnete), in stampa nel 1558, mentre il campo gravitazionale fu scoperto, sempre per convenzione, da Isaac Newton nel 1687, anno di pubblicazione di "Philosophiae naturalis principia mathematica" (Principi matematici della filosofia naturale). L' unità di misura del campo geomagnetico nel sistema internazionale (SI) è il tesla (T), ma essendo valori molto piccoli, in pratica si utilizza il suo sottomultiplo nanoTestla (nT), pari a 10-9 T. Dall'equatore ai poli, sulla superficie terrestre, il valore del campo varia da circa poco più di 20000 nT all' equatore ai circa 70000 nT delle zone polari.
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