MAVEN observations of the response of Mars to an interplanetary coronal mass ejection
2 GSFC - NASA Goddard Space Flight Center
3 SSL - Space Sciences Laboratory [Berkeley]
4 Department of Physics and Astronomy [Ames, Iowa]
5 JPL - Jet Propulsion Laboratory
6 CLaSP - Department of Climate and Space Sciences and Engineering
7 IGPP - Institute of Geophysics and Planetary Physics [Los Angeles]
8 IRAP - Institut de recherche en astrophysique et planétologie
9 IRF - Swedish Institute of Space Physics [Uppsala / Kiruna]
10 JSC - NASA Johnson Space Center
11 NIA - National Institute of Aerospace [Hampton]
12 HELIOS - LATMOS
13 CSP - Center for Space Physics [Boston]
14 Department of Physics and Astronomy [Lawrence, Kansas]
15 Computational Physics, Inc.
16 Department of Physics [Dayton]
17 LPL - Lunar and Planetary Laboratory [Tucson]
18 PLANETO - LATMOS
19 Department of Astronomy [Boston]
20 STEL - Solar-Terrestrial Environment Laboratory [Nagoya]
21 US NRL - United States Naval Research Laboratory
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Résumé
Coupling between the lower and upper atmosphere, combined with loss of gas from the upper atmosphere to space, likely contributed to the thin, cold, dry atmosphere of modern Mars. To help understand ongoing ion loss to space, the Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) spacecraft made comprehensive measurements of the Mars upper atmosphere, ionosphere, and interactions with the Sun and solar wind during an interplanetary coronal mass ejection impact in March 2015. Responses include changes in the bow shock and magnetosheath, formation of widespread diffuse aurora, and enhancement of pick-up ions. Observations and models both show an enhancement in escape rate of ions to space during the event. Ion loss during solar events early in Mars history may have been a major contributor to the long-term evolution of the Mars atmosphere.
