Two Classes of Equatorial Magnetotail Dipolarization Fronts Observed by Magnetospheric Multiscale Mission: A Statistical Overview

物理 抗磁性 磁场 离子 压力梯度 动能 电子 消散 计算物理学 等离子体 磁层 原子物理学 经典力学 机械 量子力学
作者
Soboh Alqeeq,O. Le Contel,P. Canu,Alessandro Retinò,T. Chust,Laurent Mirioni,A. S. Chuvatin,R. Nakamura,N. Ahmadi,F. D. Wilder,D. J. Gershman,Yuri V. Khotyaintsev,P.‐A. Lindqvist,R. E. Ergun,J. L. Burch,R. B. Torbert,S. A. Fuselier,C. T. Russell,H. Y. Wei,R. J. Strangeway,Kenneth R. Bromund,D. Fischer,B. L. Giles,Y. Saito
出处
期刊:Journal Of Geophysical Research: Space Physics [Wiley]
卷期号:128 (10)
标识
DOI:10.1029/2023ja031738
摘要

Abstract We carried out a statistical study of equatorial dipolarization fronts (DFs) detected by the Magnetospheric Multiscale mission during the full 2017 Earth's magnetotail season. We found that two DF classes are distinguished: class I (74.4%) corresponds to the standard DF properties and energy dissipation and a new class II (25.6%). This new class includes the six DF discussed in Alqeeq et al. (2022, https://doi.org/10.1063/5.0069432 ) and corresponds to a bump of the magnetic field associated with a minimum in the ion and electron pressures and a reversal of the energy conversion process. The possible origin of this second class is discussed. Both DF classes show that the energy conversion process in the spacecraft frame is driven by the diamagnetic current dominated by the ion pressure gradient. In the fluid frame, it is driven by the electron pressure gradient. In addition, we have shown that the energy conversion processes are not homogeneous at the electron scale mostly due to the variations of the electric fields for both DF classes.

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