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离子尾的形成是太阳的紫外线辐射对彗发产生光电效应的结果。一旦质点被游离,它们会获得净值为正的电荷,并且产生"诱导磁层"包围著彗星。彗星和诱导磁场对向外流动的太阳风粒子形成一个障碍,彗星在轨道上相对于太阳风的速度是超音速的,因此在太阳风流动方向的彗星前端形成弓形震波。在这个弓形震波,彗星高浓度的离子(称为"吸合离子")聚集并"载入"活动中的电浆与太阳磁场,而这些场线披覆在彗星的周围形成了离子尾。
在外太阳系,彗星依然维持著冰冻的状态,由于它们的体积很小,因此很难被侦测到。从统计上,哈伯太空望远镜可以检测在古柏带中非活动状态下的彗星,但这些检测结果仍受到质疑,并且未能独立的被验证。当一颗彗星接近内太阳系,太阳辐射导致彗核内的挥发性物质蒸发,并且夹带著尘埃颗粒一起流出。这些被释放出的尘埃和气体形成一个极为巨大,但也极端脆弱的大气层包围著彗星,称为彗发 ,太阳的辐射压和太阳风施加在彗发上的力导致一个巨大的彗尾形成,并且它的方向永远是离开太阳的。
如果离子尾是充分发展的,则磁场在某一点上会挤压在一起,在某一段距离上的离子尾会发生磁场重联的现象,这会造成"彗尾不连接事件"。这种现象已经多次被观测到,最显著的是当恩克彗星在2007年4月20日通过CME的物质时,彗尾数度完全的被切断。此一事件是日地关系天文台观测到的。
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在计算复杂度理论内,SC (Steve's Class,以史蒂芬·库克命名)是一个复杂度类,包含了使用图灵机,在多项式时间(P复杂度类)以及多项式对数空间(PolyL复杂度类) (也就是,O(logk n)空间,k是某个常数)。我们也可以称呼这个复杂度类为DTISP(poly, polylog),这里DTISP代表确定性时间与空间(deterministic time and space)。这里的SC是P PolyL的严格子集,因为对前者,他需要存在一个解决问题的演算法同时满足多项式时间以及多项式对数空间两个条件;而对后者这个联集来说,他只需要两个各自的演算法,其中一个是多项式时间,另一个是多项式对数空间即可以满足。
DCFL,这个复杂度类是上下文无关语言的子集,使用确定下推自动机来验证。DCFL已知是包含在SC内的,由Cook在1979年证明。
RL和BPL是能够以概率图灵机在多项式时间和多项式对数空间解决的复杂度类。Nisan在1992年证明了一个较弱的去随机化,因此可以证明这两个复杂度类都在SC里面。换句话说,给出一个多项式对数空间,我们可以用一个确定型的图灵机来模拟 对数空间的机率演算法。
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