![]() Comentarii Adauga Comentariu _ Laserul creează o magnetosferă în miniatură![]() _ Laser creează o miniatură magnetosferaReconexiunile magnetice din plasmele produse cu laser au fost studiate pentru a înțelege dinamica electronilor microscopici, care este aplicabilă fenomenelor spațiale și astrofizice. Cercetătorii de la Universitatea din Osaka, în colaborare cu cercetătorii de la Institutul Național pentru Știința Fuziunii și alte universități, au raportat măsurătorile directe ale fluxurilor de electroni puri relevante pentru reconectarea magnetică folosind un laser de mare putere, Gekko XII, la Institutul de Inginerie Laser, Osaka. Universitatea din Japonia. Descoperirile lor sunt publicate în Scientific Reports. Reconectarea magnetică este un proces fundamental în multe fenomene spațiale și astrofizice, cum ar fi erupțiile solare și furtunile magnetice, unde energia magnetică este eliberată ca energie plasmă. Se știe că dinamica electronilor joacă roluri esențiale în mecanismul de declanșare al reconectarii magnetice. Cu toate acestea, a fost foarte dificil să observați fenomenele la scară electronică minusculă din vastul univers. Astfel, cercetătorii au creat electroni de situație cuplati direct cu câmpuri magnetice în plasmele produse cu laser. Așa-numita astrofizică de laborator permite accesul la universul în miniatură. „În plasmele spațiale, jucătorii cheie se ascund uneori la scară mică. Este foarte greu să le vezi acțiunile în fenomenele spațiale la scară largă. , chiar și prin simulări numerice de vârf”, explică autorul studiului Toseo Moritaka. „Acum, experimentele cu laser pot aranja o nouă etapă pentru a arunca lumină asupra acțiunilor lor. Rezultatele vor uni diferite observații și simulări din punct de vedere macroscopic și microscopic.” Prin utilizarea măsurătorilor colective de împrăștiere Thomson, electronul pur fluxul de ieșire asociat cu reconectarea magnetică la scară electronică a fost măsurat în plasme produse cu laser pentru prima dată. "Rezultatele acestei cercetări sunt aplicabile nu numai plasmelor spațiale și astrofizice, ci și propulsiei magnetice ale nave spațiale și, de asemenea, plasme de fuziune", explică autorul principal al studiului, Yasuhiro Kuramitsu. "Dinamica microscopică a electronilor guvernează fenomenele macroscopice, cum ar fi reconexiunile magnetice și șocurile fără coliziune. Aceasta este o proprietate unică și universală a plasmei, care nu este văzut în gaz și lichid obișnuit. Acum putem aborda acest lucru în laboratoare prin măsurători locale directe ale plasmei și câmpului magnetic. Vom aborda problemele deschise de lungă durată din univers prin mo deling-le în laboratoare. Cunoașterea naturii plasmelor ne poate conduce să realizăm, de exemplu, plasmă de fuziune.”
Linkul direct catre PetitieCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:
|
|
Comentarii:
Adauga Comentariu