Universidade de Brasília Brasília, 28 de Setembro de 2024

Resumo do Componente Curricular

Dados Gerais do Componente Curricular
Tipo do Componente Curricular: MÓDULO
Unidade Responsável: INSTITUTO DE FÍSICA (11.01.01.16)
Curso: ASTROFÍSICA GRAVITACIONAL E FÍSICA ESPACIAL/IFD
Código: IFD0011
Nome: FÍSICA DO AMBIENTE ESPACIAL
Carga Horária Teórica: 60 h.
Carga Horária Prática: 30 h.
Carga Horária de Ead: 0 h.
Carga Horária Total: 90 h.
Pré-Requisitos:
Co-Requisitos:
Equivalências:
Excluir da Avaliação Institucional: Não
Matriculável On-Line: Sim
Horário Flexível da Turma: Sim
Horário Flexível do Docente: Não
Obrigatoriedade de Nota Final: Sim
Pode Criar Turma Sem Solicitação: Não
Necessita de Orientador: Não
Exige Horário: Sim
Permite CH Compartilhada: Não
Quantidade de Avaliações:
Ementa: Eletrodinâmica do espaço, conceitos equações e definições básicas, campos eletromagnéticos no espaço, partículas e plasmas na atmosfera, ionosfera, magnetosfera, e no espaço, conceitos básicos de magneto-hidrodinâmica, missões espaciais para estudo de partículas, plasmas híbridos atmosféricos-espaciais, espaciais e astrofísicos. Magnetosferas planetárias. Processos físicos e químicos da ionosfera. Acoplamento sol-magnetosfera-ionosfera-atmosfera com fluxo de energia em ambas as direções, isto é, do espaço para a Terra e da Terra para o espaço.
Conteúdo Programático:
Método de ensino-aprendizagem:
Bibliografia: Bellan, P., Fundamental of Plasma Physics by Paul M. Bellan, Ed. Cambridge University Press, 2004. da Silva, C. L. ; São Sabbas, F. T. Consequences of the application of the streamer fluid model to the study of the sprite inception mechanism. Advances in Space Research, v. 51, p. 1902-1915, 2013. Dwyer, J. R., The relativistic feedback discharge model of terrestrial gamma ray flashes, J. Geophys. Res., 117, A02308, doi:10.1029/2011JA017160, 2012. Füllekrug, M., Mareev, E. A., Rycroft, M. J., and North Atlantic Treaty Organization. "Sprites, elves and intense lightning discharges". NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry – Vol. 225, Dordrecht: Springer, 2006. Hargreaves, J. K. The solar-terrestrial environment. Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 420p. (Cambridge atmospheric and space science series). Kivelson, M. G.; Russell, C. T. Introduction to space physics. Cambridge, Cambridge University Press, 1995. 568p. Moldwin, M. An introduction to space weather. Cambridge, Cambridge University Press, 2008. 134p. Neubert T, Østgaard N, Reglero V, et al. A terrestrial gamma-ray flash and ionospheric ultraviolet emissions powered by lightning. Science (New York, N.Y.). 367(6474):183-186. DOI: 10.1126/science.aax3872, 2020 Jan. Parks, G., -Physics of Space Plasmass by George K. Parks, Ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1991. Rakov, V. A., and Uman, M. A. Lightning: Physics and effects. Cambridge, U.K: Cambridge University Press, 2007. São Sabbas, F. T., M. J. Taylor, P.D. Pautet, M. Bailey, S. Cummer, R. R. Azambuja, J. P. C. Santiago, J. N. Thomas, O. Pinto, N. N. Solorzano, N. J. Schuch, S. R. Freitas, N. J. Ferreira and J. C. Conforte, Observations of prolific transient luminous event production above a mesoscale convective system in Argentina during the Sprite2006 Campaign in Brazil, J. Geophys. Res., 115, A00E58, doi:10.1029/2009JA014857, 2010. São Sabbas, F. T., Role of conductivity spatial structure in determining the locations of sprite initiation, PhD dissertation, Univ. of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska, 2003. Outros artigos da área.

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