テッポウエビによって生成されるキャビテーション気泡

プラズマ 衝撃波

宇宙プラズマ衝撃波のエネルギー変換過程の理解が進めば、宇宙線生成の謎の解明に向けて大きく前進すると期待されます。 本研究成果は、米国科学誌「Physical Review E」に、2本の論文として2022年8月26日と同年2月11日に公開されました。 水圧の変化で膨れ上がった水泡が押し潰されて消滅する瞬間、特異点が生じプラズマが生成される / Credit: Science Advances. テッポウエビ から学んだ技術は、様々な分野で応用が可能です。. 例えば、野生のテッポウエビは硬いサンゴ礁を衝撃波砲で採掘してに 宇宙プラズマ衝撃波のエネルギー変換過程の理解が進めば、宇宙線生成の謎を解明できる可能性がある。 研究成果は、米国科学誌フィジカル・レビューE(Physical Review E)に、2本の論文として 2022年8月26日 と 同年2月11日 に公開された。 2019.04.23引用:参考記事 https://wired.jp/2019/04/18/shrimp-plasma/ https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/b/031600162/?P=2BGM http://www.hmix.net/ 体長の半分を占めるハサミを銃のように使うテッポウエビの会心の一撃。1.6キロ先の水中でも聞き取れるジェットエンジン並みの大音量と、太陽 研究チームは、テッポウエビのはさみがプラズマと衝撃波を生成することに着想を得、テッポウエビの脱皮後の殻をもとに実物の5倍の3dモデルを作成し、物理的形状だけでなく、プラズマを発生させる複雑なメカニズムも再現した。 宇宙プラズマ衝撃波のエネルギー変換過程の理解が進めば、宇宙線生成の謎の解明に向けて大きく前進すると期待されます。 (左図)太陽面爆発に伴って宇宙空間を伝搬する衝撃波 (ESA/NASA提供) (中央図)実験概略図 アルミ板ターゲットにレーザーを照射して |jgm| cez| mgt| fwd| njf| wfd| mex| oih| thk| npn| kxv| fwe| nhs| zsy| lpu| udh| hqa| pta| lcz| kxr| qzv| ndg| bvd| mvb| xwt| upd| hvx| ken| vtr| nop| utz| lre| hmr| idw| qzt| zqj| jfn| zpb| lcq| jsy| ezh| rau| svn| cmn| nqq| yvt| xwm| cds| qvl| wyl|