日冕物质抛射(CME)是日地空间环境扰动的最重要源之一。首先,设计完成了一套基于CME的冰激凌锥几何模型和第二代运动学模型,能够预测CME在日地空间传播过程、到达地球轨道的时间、以及地球轨道太阳风速度和行星际磁场极性的空间天气预报软件。然后,采用该软件系统对1998-2005年间93个CME在日地空间的传播时间进行了预测,预测传播时间和观测结果的平均绝对误差小于8小时。这说明了该预报系统的可靠性。其次,采用该软件反演计算了1998-2002年间94例发生在日面正面,伴随有缓变型太阳高能粒子(SEP)事件的CME的几何运动学参数,并对CME的几何参数和SEP事件的特征时间做了相关性分析。结果表明SEP事件的上升时间和持续时间与CME的角宽度和速度具有明显的正相关性。该软件系统能够实时运行,这对空间天气预报具有重要的实际应用价值。在本项目的部分资助下,研究了低频Alfven波对离子的非回旋共振加热机制。首次提出了一种湍动Alfven波对离子的伪加热概念。研究表明该机制对太阳上色球层和过渡区等离子体、以及太阳风中少数离子的加热/加速具有作用。
英文主题词Transition time of Coronal Mass Ejection; Kinematic model; Ice-cream cone model of CME; Alfven waves; Heating and acceleration of ion.