日本地球惑星科学連合2024年大会

講演情報

[J] 口頭発表

セッション記号 P (宇宙惑星科学) » P-EM 太陽地球系科学・宇宙電磁気学・宇宙環境

[P-EM16] 太陽圏・惑星間空間

2024年5月29日(水) 09:00 〜 10:00 展示場特設会場 (2) (幕張メッセ国際展示場 6ホール)

コンビーナ:岩井 一正(名古屋大学 宇宙地球環境研究所)、成行 泰裕(富山大学学術研究部教育学系)、西野 真木(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所)、坪内 健(電気通信大学)、座長:成行 泰裕(富山大学学術研究部教育学系)、西野 真木(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所)


09:45 〜 10:00

[PEM16-10] 太陽風磁気流体乱流の2モードモデルの解析と一般化

*成行 泰裕1 (1.富山大学学術研究部教育学系)

キーワード:乱流、確率モデル、太陽風

The Taylor hypothesis[Taylor, Proc. Roy. Soc. (1938)] has widely been used to construct the wavenumber spectra of magnetohydrodynamic turbulence from one-point measurements in the solar wind plasma[e.g., Bruno+Carbone, Living Rev. Solar Phys. (2013); Marino+Sorriso-Valvo, Phys. Resp. (2023)]. On the other hand, as in-situ measurements in the inner-heliosphere such as Parker Solar Probe are progressing, the violation of the Taylor hypothesis has also been paid more attention [e.g., Narita, Ann. Geo. (2017); Bourouaine+Perez, ApJL (2018;2019;2020)]. As with experimental/numerical data of different physical systems [e.g., Carbone et al, PRL (2011); and references therein], it is suggested that Gaussian-like time decorrelation appears as a consequence of random sweeping[Bourouaine+Perez, ApJL (2018;2019)]. In this presentation, we discuss generalizations of the two-modes model for Elssaser variables. It is shown that in the high cross-helicity flow, the description using the Lagrangian derivative gives the same form as the one in Kaneda [1985]. Similarities with turbulence in different physical systems are also discussed.