블랙홀 주변의 물질은 실험실에서 처음 획득되었습니다. 무슨 뜻이에요?

어떤 종류의 플라즈마에 대해 이야기하고 있습니까?

블랙홀 강착 원반은 실험실 조건에서 얻어졌습니다. 이렇습니다

토크를 전달하는 재료가 거대한 중앙 본체에 확산된 결과로 형성된 구조입니다. 

이러한 원반은 별 주위에도 나타납니다.회전하는 은하와 원시행성 형성에서 가까운 쌍성계. 또한 중성자별의 합병과 초신성 및 초신성 핵의 붕괴에 수반되는 감마선 폭발의 메커니즘에도 유사한 물질이 나타난다.

물질의 압축과 차동 회전 층의 마찰로 인한 열 방출로 인해 부착 원반이 가열됩니다. 

펄서 주변의 부착 디스크 형성

물질이 자연스럽게 어떻게 나타나는가?

우리는 이미 하나에서 흐르는 가스가시스템의 구성 요소가 다른 구성 요소에 대해 상당한 각운동량을 가지고 있습니다. 이는 궤도 운동으로 인해 나타납니다. 따라서 가스 입자는 별에 방사형으로 떨어질 수 없습니다. 대신, 그들은 Keplerian 궤도에서 그 주위를 이동합니다.

결과적으로 가스 디스크가 형성됩니다.속도 분포는 케플러의 법칙에 해당합니다. 이에 따르면 별에 더 가까운 층은 더 높은 속도를 갖게 됩니다. 그러나 가스 층 사이의 마찰로 인해 속도가 동일해지고 내부 층은 각운동량의 일부를 외부로 전달합니다.

결과적으로 내부 층은 별에 접근하여 결국 표면으로 떨어집니다. 실제로 개별 가스 입자의 궤적은 천천히 비틀어지는 나선 형태입니다.

부착 디스크에서 물질의 방사형 변위중력 에너지의 방출과 함께 일부는 운동 에너지로 바뀌고 (별에 접근 할 때 가스 이동의 가속) 다른 부분은 열로 바뀌고 디스크 물질을 가열합니다. 따라서 부착 디스크는 열 전자기 복사를 방출합니다. 별의 표면과 충돌 할 때 가스의 운동 에너지도 열 에너지로 변환되어 복사됩니다.

실험실에서 물질은 어떻게 만들어 졌습니까?

그러한 형성의 주요 속성X-ray 소스는 강한 자기 방사선입니다. 자기장과 유도는 수천 테슬라에 도달 할 수 있다고 LaPlaz Institute, NRNU MEPhI 및 보르도 대학의 CELIA 실험실의 연구자들은 그들의 연구에서 언급했습니다.

천체 물리학은 오랫동안 하나의 분야로 여겨져 왔습니다.관찰자들은 어렵게 보였기 때문에 가볍게 말하면 그녀가 연구하고 있는 현상에 영향을 미치거나 더 나아가 그것을 재현하는 것이 가능했습니다. 우리 실험의 독특한 점은 생성된 플라즈마의 매개변수를 조정할 필요가 없다는 것입니다. 이 매개변수는 Cygnus X-1과 같은 근접 쌍성계의 블랙홀 근처에 있는 플라즈마의 실제 매개변수와 일치합니다. 

Philipp Korneev, 국립 원자력 연구소 MEPhI 레이저 및 플라즈마 기술 연구소 부교수

이 방법의 본질은 반사 효과입니다.나선형 모양의 타겟 내부 표면을 따라 강력한 레이저 빔이 발사됩니다. 타겟은 크기가 수백 미크론인 압연 포일 조각이 됩니다. 

레이저 빔은 330 줄의 에너지를 제공합니다.1 피코 초의 기간. 따라서 대상 공동에 거의 완전히 흡수되어 내부에 상대성 플라즈마를 생성하고 2 천 테슬라 이상의 유도를 가진 자기장을 생성합니다.

Kornev에 따르면, 그것이 매우 강력하다는 사실 때문에레이저는 10~12초 동안 상대적으로 작은 목표물을 겨냥했고, 펄스 전력은 지구 에너지 부문 전체의 전력 소비량보다 약 20배 더 큰 것으로 나타났습니다. 

그 후, 여러 대상 볼륨에서피코초 동안 물질은 수십억 도의 온도, cm3당 1018개의 입자 밀도, 2,000테슬라 이상의 동결 자기장으로 형성되었습니다. X선 소스의 활성 영역에 있는 플라즈마에서 감지할 수 있는 매개변수는 바로 이러한 매개변수입니다.

연구의 텍스트에 따르면 백열등의 양은자화 된 물질은 우주 프로토 타입의 기본 특성을 갖기에 충분했습니다. 이것은 또한 실험 조건, 특히 플라즈마 체적 내부에서 자기장이 서로를 향하여 반대되는 자기 선의 접촉 영역에서 자기장의 소멸이 발생하여 빛의 속도에 가까운 속도로 입자 플럭스가 나타나는 사실에 의해 촉진되었습니다.

지금 뭐야?

경험에 따르면 개발된국제 그룹에 따르면 이 기술은 기록적인 크기의 준정적 자기장을 생성할 수 있을 뿐만 아니라 물질의 높은 에너지 밀도와 전자기 에너지로 그 안에서 나타나는 플라즈마 상태를 시뮬레이션할 수 있습니다. 현 단계에서 이는 실험실 천체 물리학에서 큰 수요가 있습니다. 

국제 그룹에 따르면이 경험은지향성 입자 빔을 만드는 기술을 개선하기위한 기초 :보다 효율적이고 강력하게 만듭니다. 이러한 장치는 실험 과학, 의학 및 보안 시스템에 적극적으로 사용됩니다.

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