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静電気は惑星の形成にとって重要です

探検する t彼は惑星の形成に秘密にするかもしれませんが、通常の静電気にあるかもしれません。髪の毛を止めたり、カーペットを歩いた後に電気ショックを与えることができるのと同じ現象です。 で公開された新しい研究 自然天文学、静的な電気は、若い星の周りに形成されるガスとほこりの回転する盛り合わせで、惑星の形成に役割を果たすのに十分な大きさの「小石」に凝集することをプロトラネタリーディスクの小さなダスト粒子を可能にすることを示唆しています。上の画像は、それぞれ0.55ミリメートルの玄武岩ビーズを示しており、眼窩下のロケットで行われた実験で使用されていました。この調査結果は、バウンスバリアと呼ばれるもの、つまり粒子が他の粒子と結合するために重力に依存するために到達しなければならないサイズのしきい値を覆い隠した謎を解決するのに役立ちます。 広告 Nautilusのメンバーは、広告なしの体験を楽しんでいます。今すぐログインまたは参加してください。 ほこり粒子は、惑星を形成できる小石に集中するのに十分な「粘着性」にするために静的な電気を必要とします。粒子がこのしきい値のサイズ(条件に応じて4分の1インチ)よりも大きくなる場合にのみ、最終的には岩のような「惑星」を形成するために結合することができます。「ほこりの粒子は互いに付着しない」とテイザーは言います。静的な電気は、正と負の電荷の不均衡を伴う異なるオブジェクトが接触すると生成され、それが静電電荷になります。この場合、静電電荷は、小さなダスト粒子間の衝突によって生成され、電子を獲得するか、電子を失うことができ、それぞれ負または正電荷が生成されます。反対に帯電した粒子は、静電気の法則に沿って互いに引き付けられ、一緒に凝集してさらに大きな荷電粒子を作成することができます、とTeiserは言います。 広告 Nautilusのメンバーは、広告なしの体験を楽しんでいます。今すぐログインまたは参加してください。 テイザーと彼の同僚は、小さな玄武岩粒子を使用した「タワードロップ」実験を行った後、これが事実であると疑っていました。しかし、それは結論に達するのに十分な時間ではなかったので、2022年に研究者は、6分間の無重力の間に粒子がどのように動作したかを観察するために、スウェーデン北部のキルナから発射された眼窩下のロケットに搭乗しました。最新の研究で説明されている2022年の発売中、ロケットは約160マイルの高度に達し、ロケットのペイロードが地球に戻ったため、無重力が始まりました。その時点で、容器に乗った粒子貯留層が開いて粒子を放出しました。場合によっては、粒子に静電電荷を与えるために貯水池が揺れていましたが、他の場合はそうではありませんでした。揺さぶられていた粒子のみが集合体に集合し始めました。画像に示されている最大のクラスターは、長さが1インチ以上でした。 Teiserは、彼の研究者チームがロケットに4つのバージョンの実験をアロフトに送ったと言います。研究者は、彼らの発見が、原生動物の粉塵粒子が、惑星を形成できる小石に集中するのに十分な「粘着性」にするために静的な電気を必要とすることを示唆していると考えています。また、最大平均速度を計算することができました。小さな粒子は、塊を作成する場合、衝突すると移動することができます。より大きな速度での衝突は、大きなクラスターの表面を侵食する傾向がありました。結果は、私たちのような巨大な惑星が単なるほこりからどのように発生するかを説明しようとするモデルで使用されます。 広告 Nautilusのメンバーは、広告なしの体験を楽しんでいます。今すぐログインまたは参加してください。 リード画像:Duisburg-Essen大学(UDE) トム・メトカーフ 投稿しました 2025年3月31日 トム・メトカーフはロンドンに拠点を置く科学ジャーナリストであり、主に空間、エネルギー、考古学、地球、海洋について書いています。彼は書いた Scientific American、National Geographic、>、NBC News、>、 その他。 Nautilusのニュースレターを入手してください 非常に明るい生きている思想家によって解かれた最先端の科学。 #静電気は惑星の形成にとって重要です

静電気は惑星の形成にとって重要です

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2025-03-31 20:24:00

探検する

t彼は惑星の形成に秘密にするかもしれませんが、通常の静電気にあるかもしれません。髪の毛を止めたり、カーペットを歩いた後に電気ショックを与えることができるのと同じ現象です。

で公開された新しい研究 自然天文学、静的な電気は、若い星の周りに形成されるガスとほこりの回転する盛り合わせで、惑星の形成に役割を果たすのに十分な大きさの「小石」に凝集することをプロトラネタリーディスクの小さなダスト粒子を可能にすることを示唆しています。

上の画像は、それぞれ0.55ミリメートルの玄武岩ビーズを示しており、眼窩下のロケットで行われた実験で使用されていました。

この調査結果は、バウンスバリアと呼ばれるもの、つまり粒子が他の粒子と結合するために重力に依存するために到達しなければならないサイズのしきい値を覆い隠した謎を解決するのに役立ちます。

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ほこり粒子は、惑星を形成できる小石に集中するのに十分な「粘着性」にするために静的な電気を必要とします。

粒子がこのしきい値のサイズ(条件に応じて4分の1インチ)よりも大きくなる場合にのみ、最終的には岩のような「惑星」を形成するために結合することができます。

「ほこりの粒子は互いに付着しない」とテイザーは言います。

静的な電気は、正と負の電荷の不均衡を伴う異なるオブジェクトが接触すると生成され、それが静電電荷になります。この場合、静電電荷は、小さなダスト粒子間の衝突によって生成され、電子を獲得するか、電子を失うことができ、それぞれ負または正電荷が生成されます。反対に帯電した粒子は、静電気の法則に沿って互いに引き付けられ、一緒に凝集してさらに大きな荷電粒子を作成することができます、とTeiserは言います。

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テイザーと彼の同僚は、小さな玄武岩粒子を使用した「タワードロップ」実験を行った後、これが事実であると疑っていました。しかし、それは結論に達するのに十分な時間ではなかったので、2022年に研究者は、6分間の無重力の間に粒子がどのように動作したかを観察するために、スウェーデン北部のキルナから発射された眼窩下のロケットに搭乗しました。

最新の研究で説明されている2022年の発売中、ロケットは約160マイルの高度に達し、ロケットのペイロードが地球に戻ったため、無重力が始まりました。その時点で、容器に乗った粒子貯留層が開いて粒子を放出しました。場合によっては、粒子に静電電荷を与えるために貯水池が揺れていましたが、他の場合はそうではありませんでした。揺さぶられていた粒子のみが集合体に集合し始めました。画像に示されている最大のクラスターは、長さが1インチ以上でした。 Teiserは、彼の研究者チームがロケットに4つのバージョンの実験をアロフトに送ったと言います。

研究者は、彼らの発見が、原生動物の粉塵粒子が、惑星を形成できる小石に集中するのに十分な「粘着性」にするために静的な電気を必要とすることを示唆していると考えています。また、最大平均速度を計算することができました。小さな粒子は、塊を作成する場合、衝突すると移動することができます。より大きな速度での衝突は、大きなクラスターの表面を侵食する傾向がありました。

結果は、私たちのような巨大な惑星が単なるほこりからどのように発生するかを説明しようとするモデルで使用されます。

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リード画像:Duisburg-Essen大学(UDE)

#静電気は惑星の形成にとって重要です

執筆者について: nipponese

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