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Wir präsentieren zwei-dimensional kinetische Simulationen mit einer breiten Palette von Anfangsführungsfeldern, die die Rolle paralleler elektrischer Felder (E∥) bei der Produktion energetischer Elektronen während der kollisionslosen magnetischen Rekombination isolieren. Im Regime starker Führungsfelder treibt E∥ praktisch alle Energiegewinne der Elektronen, schafft jedoch keinen energetischen Anteil. Wir schlagen vor, dass dies aufgrund der schwachen Energie-Skalierung der Teilchenbeschleunigung durch E∥ im Vergleich zu einem Fermi-ähnlichen Mechanismus geschieht, der für die Produktion energetischer Elektronen im Regime schwacher Führungsfelder verantwortlich ist. Dieses Ergebnis hat wichtige Implikationen für die Produktion energetischer Elektronen in astrophysikalischen Systemen und rekombinationsgetriebenen Dissipation in Turbulenzen.
Dahlin et al. (Thu,) haben diese Frage untersucht.