Wind (en français : vent) est un satellite scientifique développé par la NASA, chargé de recueillir des données sur le vent solaire et les interactions de celui-ci avec la magnétosphère terrestre. Il est lancé le , depuis la base de Cape Canaveral, par un lanceur Delta II. WIND fait partie du programme international ISTP, dont l'objectif est de mesurer de manière simultanée, à l'aide de plusieurs satellites, les interactions entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre. Dans le cadre de ce programme, WIND a plus particulièrement pour mission d'étudier les régions situées à l'extérieur de la magnétosphère, côté Soleil. Le satellite est toujours opérationnel en 2013.
WIND fait partie d'une série de satellites lancés dans les années 1990 pour effectuer des observations conjointes des interactions entre le vent solaire et le champ magnétique terrestre. Ce programme scientifique international, baptisé ISTP, comprend également les satellites POLAR (NASA), Cluster (ESA), SoHO (ESA/NASA), Equator-S (Allemagne) et (Russie).
La mission est développée par le centre de vol spatial Goddard.
Les objectifs scientifiques sont :
mesurer le plasma, les particules énergétiques et le champ magnétique pour étudier la magnétosphère et l'ionosphère ;
déterminer la nature des flux sortant de la magnétosphère dans les régions situées en amont ;
étudier les processus à l'œuvre dans le plasma du vent solaire à proximité de la Terre ;
fournir des données sur le milieu interplanétaire dans le plan écliptique à 0,99 unité astronomique, pour de futures missions à l'intérieur et l'extérieur de l'héliosphère.
WIND est un satellite de forme cylindrique de de diamètre pour de hauteur, construit par la division Astro Space de Martin Marietta. Il est stabilisé par rotation à une vitesse de 20 tours par minute autour de son axe, qui est maintenu perpendiculaire au plan de l'écliptique. Le satellite a une masse de , dont d'ergols et de charge utile. Il est conçu pour une durée de vie minimale de 3 ans.
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Space physics, also known as solar-terrestrial physics or space-plasma physics, is the study of plasmas as they occur naturally in the Earth's upper atmosphere (aeronomy) and within the Solar System. As such, it encompasses a far-ranging number of topics, such as heliophysics which includes the solar physics of the Sun, the solar wind, planetary magnetospheres and ionospheres, auroras, cosmic rays, and synchrotron radiation.
L’Observatoire solaire et héliosphérique, en anglais Solar and Heliospheric Observatory, en abrégé SoHO, est un observatoire solaire spatial placé en orbite autour du Soleil. Son objectif principal est l'étude de la structure interne du Soleil, des processus produisant le vent solaire et de la couronne solaire. Pour mener à bien sa mission, le satellite SoHO, d'une masse de , emporte permettant d'effectuer des observations à la fois in situ et à distance. SoHO est sélectionné en 1984 dans le cadre du programme scientifique de l'Agence spatiale européenne.
350px|vignette|droite|Éjection de masse coronale produite le 31 août 2012. Une éjection de masse coronale (en abrégé EMC ; en anglais coronal mass ejection, CME) est une bulle de plasma produite dans la couronne d'une étoile (par exemple la couronne solaire). Elle est souvent liée à une éruption solaire ou à l'apparition d'une protubérance solaire, mais ce n'est pas systématique. Les EMC sont des phénomènes à grande échelle : leur taille peut atteindre plusieurs dizaines de rayons solaires.
Learn the basics of plasma, one of the fundamental states of matter, and the different types of models used to describe it, including fluid and kinetic.
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Learn about plasma applications from nuclear fusion powering the sun, to making integrated circuits, to generating electricity.
Introduction à la physique des plasmas destinée à donner une vue globale des propriétés essentielles et uniques d'un plasma et à présenter les approches couramment utilisées pour modéliser son comport
Following an introduction of the main plasma properties, the fundamental concepts of the fluid and kinetic theory of plasmas are introduced. Applications concerning laboratory, space, and astrophysica
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Explore la magnétohydrodynamique, en mettant l'accent sur le modèle à deux fluides, le théorème d'Alfvén, le vent solaire, les dynamos et la reconnection magnétique.
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The plasma environment at a comet can be divided into different regions with distinct plasma characteristics. Two such regions are the solar wind ion cavity, which refers to the part of the outer coma that does not contain any solar wind ions anymore; and ...
AMER GEOPHYSICAL UNION2023
This is chapter 1 of the State of Environmental Science in Svalbard (SESS) report 2022. We have used temperature measurements from a number of observatories in and above Svalbard to study temperature variations, and their relation to solar activity. Sea te ...