タグ付けされた質問 「plasma-physics」

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太陽は回転していますか?
惑星は、それらの創造の後効果として回転し、圧縮したダスト雲は、そのように広がり、それ以来、慣性がそれを回転させ続けました。 惑星体がそれぞれの地平線を横切って動くのを見るだけで、惑星体が回転していることを証明するのはかなり簡単です。 しかし、これは太陽の場合にはアマチュア天文学者にとって見分けにくいようです。 太陽もその創造の副産物として回転しますか?これを裏付ける証拠はありますか?太陽には、回転していることを明確にする識別力のある特徴がありますか?

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ほぼ分割回転率の星
降着円盤は天体物理学のいたるところで見られます。直接の結果として、これらは次の質問にとって重要です。 降着円盤の最も単純なモデルの1つを表す次のモデルを検討してください。中央目的は、質量の星(BH、WDまたはNS-MSを事前にではなく)であるに常時速度でスターフィード材料の薄い平坦なディスクに囲まれ、˙ Mのように、M / ˙ M星の熱的および動的な時間スケールよりもはるかに大きい(つまり、降着速度が遅い)。MMMM˙M˙\dot{M}M/M˙M/M˙M/\dot{M} 降着円盤のどこでも、その局所運動はほぼ円形で、ほぼケプラー状です。したがって、星と円盤の界面では、円盤は常に星をほぼケプラーの速度で回転させる傾向があります。一方、星の外側の部分がケプラーの速度に近い速度で回転すると、これらの部分は星から重力的に切り離され、星の形状と構造に大きな影響を及ぼします。しかし、確かに、プロセスは遅くなり、獲得された角運動量は星内で再分配されます。 さて、質問:このようなスピンアップにより、ほぼ分裂速度に近づくと、星はどうなるのでしょうか?これにはいくつかのサブクエスチョンが含まれます。回転速度が実際にどれほどクリティカルなものに到達できるか?十分に接近できる場合、プロセス全体はどのようになりますか?つまり、回転の効果が星の構造に影響を及ぼし始めると、短期的には星に何が起こるでしょうか?長期的には星に何が起こるでしょうか? この問題を純粋に流体力学的な問題として維持したいと思います。つまり、関係する法則は、流体力学的および重力の法則のみであり、一定の降着速度がサポートされていると仮定します。現実には、磁場はいくつかの星にとっても重要な役割を果たします。また、星の風も重要になる可能性があります。 記述されたシステムの例は多数あります。それは、激変変数、ミリ秒パルサー、原始惑星系円盤の前主系列星、およびその他多くに関係するかもしれません。

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ガス系と恒星系の類比について
(通常は)理想的なガスと恒星系の間の類似性は、直感的にある程度有効であるだけでなく、無衝突ボルツマン方程式の単純化として、恒星クラスターと銀河系の研究で確立され使用されています。 この類推の背後にある考え方は、恒星系が点の質量のセットとして表現でき、点の質量の数が多い場合、気体の運動論の観点からそれらを考慮することができるということです。ただし、ここで覚えておくべきことの1つは、恒星ガスシステムは緩和されておらず、緩和もできないことです。 私はここで興味があります:説明されたアナロジーはどれくらい遠くまで押すことができますか? たとえば、ガス固有のさまざまな現象(または、必要に応じて、プラズマについて説明することもできます)があります。これは、衝撃、乱流、粘性などの恒星系を想像するのに魅力的です。そのような、または他のいくつかの特徴的な現象が恒星系に存在する可能性がありますか?そのような挙動を示す実際の系はありますか?(指定されたものの中で、粘度アナログが存在し、かなり一般的です)
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