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  • Publikationen
    Strong coronal channelling and interplanetary evolution of a solar storm up to Earth and Mars

    Möstl, C., Rollett, T., Frahm, R., Liu, Y., Long, D., Colaninno, R., Reiss, M., Temmer, M., Farrugia, C., Posner, A., Dumbovic, M., Janvier, M., Demoulin, P., Boakes, P., Devos, A., Kraaikamp, E., Mays, M., & Vrsnak, B. (2015). Strong coronal channelling and interplanetary evolution of a solar storm up to Earth and Mars. Nature Communications, 6, 7135. https://doi.org/10.1038/ncomms8135

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    The impact of a slow interplanetary coronal mass ejection on Venus

    Collinson, G., Grebowsky, J., Sibeck, D., Jian, L., Boardsen, S., Espley, J., Hartle, D., Zhang, T., Barabash, S., Futaana, Y., & Kollmann, P. (2015). The impact of a slow interplanetary coronal mass ejection on Venus. Journal of Geophysical Research, 120, 3489-3502. https://doi.org/10.1002/2014JA020616

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    Inertial range turbulence of fast solar wind at 0.72 AU and solar minimum

    Teodorescu, E., Echim, M., Munteanu, C., Zhang, T., Bruno, R., & Kovacs, P. (2015). Inertial range turbulence of fast solar wind at 0.72 AU and solar minimum. Astrophysical Journal Letters, 804, L41. https://doi.org/10.1088/2041-8205/804/2/L41

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  • Publikationen
    Impact induced surface heating by planetesimals on early Mars

    Maindl, T., Dvorak, R., Lammer, H., Güdel, M., Schäfer, C., Speith, R., Odert, P., Erkaev, N., Kislyakova, K., & Pilat-Lohinger, E. (2015). Impact induced surface heating by planetesimals on early Mars. Astronomy and Astrophysics, 574, A22. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201424256

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  • Publikationen
    Kelvin-Helmholtz instability in coronal mass ejecta in the lower corona

    Zhelyazkov, I., Zaqarashvili, T., & Chandra, R. (2015). Kelvin-Helmholtz instability in coronal mass ejecta in the lower corona. Astronomy and Astrophysics, 574, A55. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201424793

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  • Publikationen
    Atmosphere expansion and mass loss of close-orbit giant exoplanets heated by stellar XUV. II. Effects of planetary magnetic field; structuring of inner magnetosphere

    Khodachenko, M., Shaikhislamov, I., Lammer, H., & Prokopov, P. (2015). Atmosphere expansion and mass loss of close-orbit giant exoplanets heated by stellar XUV. II. Effects of planetary magnetic field; structuring of inner magnetosphere. Astrophysical Journal, 813, 50. https://doi.org/10.1088/0004-637X/813/1/50

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    Evolution of the ion environment of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko

    Nilsson, H., Wieser, G., Behar, E., Wedlund, C., Kallio, E., Gunell, H., Edberg, N., Eriksson, A., Yamauchi, M., Koenders, C., Wieser, M., Lundin, R., Barabash, S., Mandt, K., Burch, J., Goldstein, R., Mokashi, P., Carr, C., Cupido, E., ... Geiger, B. (2015). Evolution of the ion environment of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko: Observations between 3.6 and 2.0 AU. Astronomy and Astrophysics, 583, A20. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201526142

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  • Publikationen
    Dynamics of a solar prominence tornado observed by SDO/AIA on 2012 November 7-8

    Mghebrishvili, I., Zaqarashvili, T., Kukhianidze, V., Ramishvili, G., Shergelashvili, B., Veronig, A., & Poedts, S. (2015). Dynamics of a solar prominence tornado observed by SDO/AIA on 2012 November 7-8. Astrophysical Journal, 810, 89. https://doi.org/10.1088/0004-637X/810/2/89

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  • Publikationen
    Spontaneous magnetic reconnection. Collisionless reconnection and its potential astrophysical relevance

    Treumann, R., & Baumjohann, W. (2015). Spontaneous magnetic reconnection. Collisionless reconnection and its potential astrophysical relevance. Astronomy and Astrophysics Review, 23, 4. https://doi.org/10.1007/s00159-015-0087-1

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    Dawn-dusk asymmetry in bursty hot electron enhancements in the midtail magnetosheath

    Wang, C., Xing, X., Nakamura, T., & Lyons, L. (2015). Dawn-dusk asymmetry in bursty hot electron enhancements in the midtail magnetosheath. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 120, 7228-7239. https://doi.org/10.1002/2015JA021522

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ÖAW-Institut für Weltraumforschung

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