Descripción del proyecto
Repercusión de los transitorios de terremotos preliminares en la dinámica del espacio cercano a la Tierra
Los choques sin colisión sirven como potentes aceleradores de partículas en los plasmas astrofísicos. Los estudios sugieren que los transitorios de terremotos preliminares desempeñan un papel importante en este proceso de aceleración. Estos transitorios son especialmente intrigantes porque contribuyen a la aceleración en el choque y tienen efectos más amplios en el geoespacio, al generar rápidas e intensas tormentas de ondas en la magnetosfera terrestre. El equipo del proyecto WAVESTORMS, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, ha descubierto la capacidad de las ondas para acelerar electrones energéticos dentro de los cinturones de radiación de la Tierra, con lo que se han vinculado dos lugares clave de aceleración en la Tierra. Mediante una combinación de observaciones multipunto «in situ» y simulaciones cinéticas globales, el equipo del proyecto ha desentrañado los intrincados procesos implicados. Los resultados de este estudio prometen revolucionar nuestra comprensión de la dinámica del espacio cercano a la Tierra y de la aceleración de partículas en contextos astrofísicos.
Objetivo
This project addresses major open questions in plasma physics: the dynamics of collisionless shocks, their impact on the downstream medium and particle acceleration. Collisionless shocks are powerful particle accelerators, ubiquitous in astrophysical plasmas. Recent works suggest that the dynamics of the shock precursor, or foreshock, contributes greatly to shock acceleration. Here we use near-Earth space as a natural laboratory to quantify the impact of transient kinetic structures forming in the foreshock. These foreshock transients are particularly intriguing because in addition to contributing to acceleration at the shock itself, they impact geospace as a whole in driving swift, intense wave storms in Earth's magnetosphere. In this proposal, I present recent data revealing that these waves accelerate energetic electrons in Earth's radiation belts, connecting for the first time the dynamics of two major acceleration sites at Earth. This issue has never been explored because of considerable challenges: multi-point in situ observations and global kinetic simulations are needed to unravel the complex processes at work. The WAVESTORMS project makes full use of recent advances on both of these fronts to resolve the impact of foreshock transients on near-Earth space in a holistic manner. Using a flagship kinetic model of the global magnetosphere and high-fidelity space- and ground-based measurements, we will (1) fully characterise their interaction with the shock and their contribution to shock acceleration, (2) quantify the radiation belt response (acceleration and losses), (3) connect our findings to the solar wind context, to finally (4) quantify their global impact on near-Earth space. My expertise in foreshock physics and in combining multi-mission data and cutting-edge simulations puts me in a unique position to lead this project. Our results will constitute a breakthrough in our understanding of near-Earth space dynamics and particle acceleration in general.
Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Régimen de financiación
HORIZON-ERC - HORIZON ERC GrantsInstitución de acogida
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Finlandia