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최초로 추정된 외계 행성 자기장

02.12.2014

태양계 외부의 첫 번째 행성이 ​​발견된 후 350년 동안 천문학자들은 XNUMX개 이상의 외계행성을 발견했으며 연구에서 큰 진전을 이루었습니다. XNUMX년 전 큰 사건은 단순히 새로운 외계행성의 발견이었으며, 현재 천체 물리학자들은 대기, 기후 및 기타 특성의 구조와 화학적 구성을 연구하고 있습니다. 그리고 어떤 경우에는 그들의 달을 관찰할 수도 있습니다.

행성의 중요한 특성 중 하나는 자기장입니다. 그것은 항성풍의 파괴적인 영향으로부터 행성을 보호하고 이온화된 부분인 전리층과 자기권과 상호 작용하기 때문에 행성 대기의 행동에 영향을 미칩니다. 또한 행성 자체의 진화에 영향을 줄 수 있습니다.

현재 외계행성의 자기장을 직접 관측하는 것은 불가능합니다. 지금까지 자기장 추정을 가능하게 하는 전파 방출을 감지하려는 시도도 성공하지 못했습니다. 그러나 비공식적으로 오시리스라고 명명된 행성 HD 209458b를 연구할 때 뜨거운 원자 수소 구름이 자기권 외부에서 발견되어 별의 영향으로 행성 대기에서 "증발"되었습니다.

수소 껍질의 크기와 모양은 행성으로부터의 가스 유출과 양성자의 들어오는 항성 바람 사이의 상호 작용에 의해 결정되며, 이는 말하자면이 구름을 날려 버립니다. 특정 모델을 사용하여 수소 구름의 매개변수를 알면 자기권의 매개변수와 결과적으로 자기장의 매개변수를 추정할 수 있습니다.

이러한 평가 방법은 현재 오스트리아 과학 아카데미의 우주 연구소를 대표하는 러시아 물리학자를 포함하는 국제 과학자 팀, Kristina Kislyakova(이전에는 N.I. Lobachevsky의 이름을 딴 Nizhny Novgorod State University의 직원)가 제안했습니다. 및 Maxim Khodachenko(모스크바 주립 대학의 D.V. Skobeltsyn의 이름을 딴 SINP의 직원이기도 함). 그 도움으로 그들은 HD 209458b 행성의 자기 모멘트의 크기를 추정할 수 있었습니다. 연구 결과는 사이언스 저널에 게재됩니다.

과학자들은 행성 주위에 뜨거운 수소 구름의 형성을 시뮬레이션하고 구름의 관찰된 구성이 자기 모멘트와 항성풍 매개변수의 한 가지 특정 값에만 해당한다는 것을 보여주었습니다.
모델을 더 정확하게 만들기 위해 천체 물리학자들은 항성풍과 행성 대기 사이의 상호 작용을 결정하는 많은 요인을 고려했습니다. 항성풍과 중성 대기 입자 사이의 소위 재충전과 이온화, 중력 효과, 압력 , 복사 가속도, 스펙트럼 선 확장.

209458년 지구에서 1999광년 거리에 발견된 행성 HD 150b는 가장 많이 연구되고 집중적으로 연구된 외계행성 중 하나입니다. 별의 원반을 가로질러 지나갈 때 볼 수 있는 몇 안 되는 알려진 천체 중 하나이기 때문입니다. 동시에 별의 빛은 행성의 대기를 통과하여 지구에 오기 때문에 스펙트럼 방법으로 구조와 화학 성분을 연구할 수 있습니다. 관측을 위해 과학자들은 허블 우주 망원경을 사용했습니다.

시뮬레이션에 따르면 행성의 자기권은 상대적으로 작은 행성 반지름 약 2,9로 목성의 자기 모멘트의 10%에 해당하는 것으로 나타났습니다. 이것은 이 행성에 대한 행성 발전기의 효율성에 대한 예비 추정치와 일치합니다.

이러한 작은 자기장은 외계 행성 HD 209458b가 전형적인 뜨거운 목성, 즉 목성 정도의 질량을 갖지만 별에 훨씬 더 가까이 위치한 가스 거인이라는 사실 때문입니다. 따라서 고려중인 외계 행성은 태양계의 목성보다 5 배 가깝고 태양에 가장 가까운 행성인 수성보다 100 배 가까운 별에서 10 만km 미만의 거리에 있습니다. 공전 주기는 3,5일에 불과하고 질량은 목성 질량 0,7, 반지름은 목성 질량 1,4입니다.

그러한 행성의 궤도는 별에 매우 가깝기 때문에 행성의 회전을 늦추는 강력한 중력 인력을 경험합니다. 행성 다이나모 이론에 따르면 자기장의 생성은 행성의 코어의 회전과 관련이 있기 때문에 행성의 느린 회전은 약한 자기장으로 이어집니다.

과학자들은 자기장을 추정하기 위해 제안한 방법이 지구와 유사한 행성을 포함하여 주위에 고에너지 수소 껍질이 있다면 모든 행성에 사용할 수 있다고 믿습니다. 외계 행성의 약 15%가 뜨거운 목성이라는 점은 주목할 가치가 있습니다.

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카멜레온 탱크 04.10.2016

호주 애들레이드(Adelaide) 시에서는 호주 국방부가 주최하는 연례 전시회 Land Forces 2016(Land Forces 2016)이 개최되었습니다. 전시회에서 특히 주목은 탱크가 위장 패턴의 색상과 구조를 변경할 수 있도록 하는 새로운 기술에 매료되었습니다.

최근 등장한 적응 위장 분야의 발전에도 불구하고, 그 사용은 전투기의 야전복과 관련된 실험에 국한됩니다. 그리고 장갑차의 위장은 작전 지역의 풍경과 풍경을 참조하여 보호하는 대상에 그려진 고정된 상태로 유지됩니다. 이 문제를 해결하기 위해 사우스 오스트레일리아 대학교(University of South Australia)의 연구원들은 국방부 과학 기술 그룹(Department Science and Technology Group)의 과학자들과 협력하여 전도성 폴리머를 사용하여 탱크용 적응 위장을 개발하기 시작했습니다.

이를 위해 갑옷은 전해질이 있는 얇은 폴리머 층을 포함하는 밀폐된 전기 변색 셀로 코팅됩니다. 전류가 흐르면 폴리머의 색상이 변하고 폴리머의 화학 구조를 변경하여 다른 음영을 얻을 수 있습니다. 셀의 표면은 유리, 폴리카보네이트 또는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(Dacron)를 포함한 다양한 재료로 만들 수 있습니다.

이 기술을 적용하기 위한 주요 요구 사항은 전기 변색 전지의 강도와 경량입니다. 표준 차량 사용 조건은 -40~80°C의 온도 범위에서 정상 작동을 가정합니다. 또한 셀은 충격과 긁힘을 견디고 자외선 노출을 견뎌야 합니다. 호주 과학자들의 연구는 현재 최대 20 x 20cm 크기의 가볍고 유연한 셀을 만드는 데 중점을 두고 있으며, 양면 접착 재료로 탱크 표면에 부착되고 배터리에 전원을 연결합니다.

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