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行星之间的空间可不是“空”的,它包括:电磁辐射(光子);热等离子体(电子、质子及其他离子) 又称 太阳风;宇宙射线;细微的尘埃粒子及磁场(主要是太阳的)。
由于太阳的辐射很显著,其他部分的行星际介质直到最近才初露端倪。
行星际介质温度大约为10万开。近地球地区的密度大约为每立方厘米5个粒子,离太阳越远以平方反比减少。然而,密度是多变的,也可能达到100 个粒子/立方厘米。
虽然它们非常细小,但是在飞行器的行进途中,它们的效果还是可测量的。
除了近行星空间,星际始终为太阳的磁场充斥。它与太阳系的交互作用十分复杂。几个太阳半径长的磁场决定了太阳风的流向;大部分陷入磁场环中,磁场也有一些区域是开放的,允许太阳风的外泄。更远的地方受等离子体支配,磁场在粒子流中产生。
一些行星(如地球,木星)有自己的磁场。这样就有了自己较小的磁层,可在自己的边界中减弱来自太阳的影响。木星的磁层很大,所有方向延伸超过100百万千米,可涉及土星的公转轨道。地球的则小许多,只延伸几千千米,但保护我们不受危险的太阳风影响。
无磁场的星体,如月球,太阳风直接对其表面产生影响。
由于太阳风在空间中移动,在太阳周围产生了磁化的热等离子,称作heliosphere(太阳大气)。最终,向外扩散的太阳风会在星际气体中与电子流与磁场接触。在太阳风与星际气体之间的边界为heliopause(太阳驻点?)。 Heliopause的精确形状与位置还未知,但可能与地球的磁层形状类似,范围可能达110 到 160 天方单位。旅行者号和先锋号飞行器可能在十年内到达heliopause。
Ulysses飞行器正在研究太阳与太阳风。
行星际介质中的最高能量粒子被称作宇宙射线。一些来自太阳的起源,大部分则来自未知的太阳系外的巨能量变化过程(宇宙本底辐射,据说是宇宙的诞出造成的。--译注)。
由于太阳风、地球的磁场与地球的上层大气的交互作用,引起了极光现象。其他也有磁场的星体(特别是木星)也有类似现象。
黄道光及对日照由星际尘埃引起。