플라스모이드
Plasmoid플라스모이드(plasmoid)는 플라즈마와 자기장의 일관성 있는 구조물이다.플라스모이드(plasmoid)는 공 번개,[1][2] 자기권의 자기 기포,[3] 그리고 유성 꼬리,[4] 태양 바람,[5][6] 태양 대기권,[7] 태양 대기권, 태양권 전류 시트 등의 자연 현상을 설명하기 위해 제안되었다.실험실에서 생산된 플라스모이드에는 현장반복형 구성, 스피로믹스, 밀집 플라즈마 포커스가 포함된다.null
플라스모이드라는 단어는 1956년 윈스턴 보스틱(1916-1991)이 "플라스마-마그네틱 실체"[8]를 의미하기 위해 만든 말이다.
플라즈마는 비정형 덩어리로서가 아니라 토러스 형태로 방출된다.우리는 이 토로이드 구조를 플라즈마 자기체를 의미하는 단어인 플라스모이드라고 부를 수 있다.플라스모이드라는 단어는 모든 플라스마 자기체를 총칭하는 용어로 사용될 것이다.null
플라스모이드 특성
보스틱은 이렇게 썼다.[8]
플라스모이드(plasmoids)는 자기장 방향으로 길게 늘어선 플라스마 실린더로 보인다.플라스모이드는 측정 가능한 자기 모멘트, 측정 가능한 변환 속도, 가로 전기장 및 측정 가능한 크기를 가지고 있다.플라스모이드들은 겉보기에는 서로 반사하여 서로 상호작용을 할 수 있다.그들의 궤도는 또한 서로를 향해 곡선을 그리도록 만들어질 수 있다.플라스모이드는 약 10−3 mm Hg 압력에서 기체에 투영되면 나선형으로 정지할 수 있다.플라스모이드는 또한 서로를 산산조각 내도록 만들어질 수 있다.그들이 핵분열을 겪고 스핀을 가지고 있다는 가설을 뒷받침할 약간의 증거가 있다.null
플라스모이드에는 플라즈마의 기체 압력과 자기장의 자기압력 둘 다에서 기인하는 내압이 있다.대략적인 정적 플라스모이드 반경을 유지하려면 이 압력은 외부 구속 압력에 의해 균형을 이루어야 한다.예를 들어, 현장 없는 진공상태에서는 플라스모이드가 빠르게 팽창하고 소멸한다.null
플라스모이드(plasmoid)는 1만6000테슬라 주문에 따라 국소 자기장 강도로 배출되는 형태로 형성됐다.[9]null
우주 응용
보스틱은 계속해서 플라스모이드 이론을 천체물리학 현상에 적용했다.그의 1958년 논문은 초기 은하 형성 모델을 시뮬레이션하는 방식으로 상호작용하는 플라즈마 건(덴스 플라즈마 초점 장치)에서 발사된 플라스마이드 쌍에 플라즈마 유사성 변환을 적용했다.[10][11][12]null
참고 항목
각주
- ^ Silberg, Paul A. (November 1962). "Ball lightning and plasmoids". Journal of Geophysical Research. 67 (12): 4941–4942. Bibcode:1962JGR....67.4941S. doi:10.1029/JZ067i012p04941.
- ^ Friday, DM; Broughton, PB; Lee, TA; Schutz, GA; Betz, JN; Lindsay, CM (3 October 2013). "Further insight into the nature of ball-lightning-like atmospheric pressure plasmoids". The Journal of Physical Chemistry A. 117 (39): 9931–40. Bibcode:2013JPCA..117.9931F. doi:10.1021/jp400001y. PMID 23767686.
- ^ Hones, E. W. Jr., "자석철 - 그것의 생성과 소멸", (1976) 태양 행성 환경의 물리학; 1976년 6월 7일–18일 콜로라도 볼더, 태양-지구 물리학 국제 심포지엄의 진행.제2권.
- ^ R. G.; Brandt, J. C. "코후텍 혜성의 꼬리에 있는 충돌 플라스모이드의 발견 가능성"(1976년), 혜성 연구, IAU 콜로크 25회, 1974년 10월 28일 - 11월 1일, MD 그린벨트에서 열렸다.B에 의해 편집되었다.D. Donn, M. Mumma, W. Jackson, M. A'Hearn, R.해링턴.미국 항공우주국 SP 393, 1976, 페이지 378
- ^ Lemaire, J.; Roth, M. (1981). "Differences between solar wind plasmoids and ideal magnetohydrodynamic filaments". Planetary and Space Science. 29 (8): 843–849. Bibcode:1981P&SS...29..843L. doi:10.1016/0032-0633(81)90075-1.
- ^ 왕, S; 리, L. C.; 위, C. Q.; 아카소푸, S.-I, 태양권 전류 시트(1988) 태양 물리학 (ISSN 0038-0938), 권 117, 번호 1, 1988, 페이지 157-169.
- ^ Cargill, P. J.; G. W. "태양 대기 중 플라스모이드의 에너지 균형"(1986), Astrophysical Journal, Part 1 (ISSN 0004-637X), Vol. 307, 1986년 8월 15일, 페이지 820-825.
- ^ a b Bostick, Winston H (1956). "Experimental Study of Ionized Matter Projected across a Magnetic Field". Physical Review. 104 (2): 292–299. Bibcode:1956PhRv..104..292B. doi:10.1103/physrev.104.292.
- ^ "Theoretical Analysis of the Electron Spiral Toroid Concept" (PDF).
{{cite web}}: CS1 maint : url-status (링크) - ^ 보스틱, 윈스턴 H, "실험실에서 우주 현상의 가능한 수자성 시뮬레이션" (1958) 우주 가스 역학, IAU 심포지엄 8번 절차. 요하네스 마르티누스 버거스와 리처드 넬슨 토마스 편집.국제천문연맹.심포지엄 8번 페이지 1090
- ^ W. L. 로렌스, "피시스트"는 시험관 안에서 우주를 창조한다, 뉴욕 타임즈, 1956년 12월 12일자 1면.
- ^ W. H. Bostick, "실험실에서 생산된 플라즈마 구조물은 크고 작은 우주 구조를 이해하는 데 기여할 수 있다."(1986) IEEE Transactions on Plasma Science (ISSN 0093-3813), vol. PS-14, 1986년 12월, 페이지 703-717.
참조
- 보스틱, W. H. "플라스모이드의 실험적 연구", 우주물리학의 전자기 현상, IAU 심포지엄 제6번으로부터의 진행. 보 레너트 편집.국제천문연맹.케임브리지 대학 출판부의 6번 심포지엄, 페이지 87