Method Article
نقدم تقنية لتحقيق سرعة منخفضة إلى متوسطة السرعة الاصطدامات بين المجاميع الغبار الهشة في المختبر. لهذا الغرض، تم وضع اثنين من فراغ الاجهزة قطرة برج تسمح سرعات التصادم بين <0.01 و~ 10 م / ثانية. يتم تسجيل الأحداث الاصطدام بواسطة التصوير عالية السرعة.
لغرض التحقيق في تطور المجاميع الغبار في النظام الشمسي المبكر، قمنا بتطوير برجين انخفاض الفراغ الذي المجاميع الغبار الهشة مع أحجام تصل إلى ~ 10 سم ومسامية تصل إلى 70٪ ويمكن اصطدمت. أحد الأبراج انخفاض يستخدم في المقام الأول لسرعات تأثير منخفض جدا أسفل إلى ما دون 0.01 متر / ثانية ويجعل من استخدام آلية إطلاق مزدوجة. وتسجل في اصطدام ستيريو عرض من قبل اثنين من كاميرات عالية السرعة، والتي تقع على طول أنبوب زجاجي فراغ في الإطار الوسط من الكتلة اثنين من المجاميع الغبار. برج السقوط الحر غيرها يجعل من استخدام مسرع الكهرومغناطيسية التي هي قادرة على تسريع بلطف المجاميع الغبار ليصل إلى 5 أمتار / ثانية. في تركيبة مع الافراج عن الغبار الكلي أخرى لسقوط حر، والتصادم بسرعة تصل إلى ~ يمكن تحقيق 10 م / ثانية. هنا، وهما ثابت كاميرات عالية السرعة تسجيل الأحداث الاصطدام. في كلا البرجين وهبوط، والمجاميع الغبار في السقوط الحر خلال الاصطدام بحيث تكون مطابقة انعدام الوزن والظروف في النظام الشمسي المبكر.
ومن المسلم به عموما أن تشكيل الكوكب يبدأ مع تراكم غير الجاذبية من حبيبات الغبار الصغيرة مجهريا في المجاميع الغبار الكبيرة (انظر مراجعة من قبل بلوم وورم) 1. وتتصادم جزيئات الغبار داخل الأقراص الخاصة بهم الكواكب الأولية بسبب الحركة البراونية، الاقتراحات الانجراف النسبية، والاضطراب من الغاز السديمية (انظر مراجعة من قبل يوهانسن وآخرون.) 2. إذا سرعات التصادم منخفضة بما فيه الكفاية، وجزيئات الغبار تلتصق ببعضها البعض لتشكيل تكتلات أكبر. وقد أدت ثروة من القياسات المخبرية على مدى السنوات الماضية إلى نموذج الاصطدام الغبار التجميعية التي يتوقع نتائج من زوج من الركام والغبار مع الجماهير التعسفي وسرعات تصادم 3. نتائج الاصطدامية الأساسية متمسكون (بشكل عام لجماهير الكلي الصغيرة والسرعات المنخفضة الاصطدام)، كذاب، وتجزئة (لسرعات عالية التأثير). ومع ذلك، فإن الانتقال بين هذه المراحل ليست حادة وهناك غيرهاالنتائج، مثل، على سبيل المثال نقل الجماعي أو تآكل. تطبيق هذا النموذج على قرص الكواكب الأولية النموذجية تتوقع نمو المجاميع الغبار سم الحجم في غضون بضعة آلاف سنة 4. وقد تم التحقيق وجود سم الحجم المجاميع الغبار على نطاق واسع من قبل الأرصاد الفلكية على مدى السنوات الماضية ويمكن الآن أن تعتبر المنشأة (انظر مراجعة من قبل تيستي وآخرون.) 5 بحيث نستنتج أن آلية المبدأ الذي الهيئات العيانية الأولى في الأنظمة الكوكبية الشباب تم التعرف النموذج.
ومع ذلك، فإن النمو إلى مزيد من جثث أحجام كيلومتر على الأقل ليست واضحة جدا. للمنطقة الأرضية الكوكب، وتناقش فرضيتين حاليا (انظر أيضا أحدث التعليقات على هذا الموضوع عن طريق يوهانسن وآخرون (2) وتيستي وآخرون 5.): (ط) تركيز الركام والغبار سم الحجم من قبل، على سبيل المثال بث عدم الاستقرار والجاذبية 6 اللاحقةانهيار الاقلية البرلمانية 7،8 و (ب) نمو عدد قليل من "الفائزين" إلى أحجام أكبر مع تراكم الشامل لاحقة من عملية نقل الجماعي 9،10،11. في كلا النموذجين، سم، الحجم المجاميع الغبار الخضوع لعدد هائل من الاصطدامات المتبادلة على الأقل إلى السرعات المعتدلة. ومن غير الواضح ما النتائج المحتملة لهذه التصادمات (إلى جانب كذاب) هي.
لتحسين نموذج الاصطدام الغبار الكلي من قبل Güttler وآخرون. 3 والتحقيق في مزيد من التفاصيل في اصطدام بين المجاميع الغبار العيانية في الأنظمة ذات الصلة سرعة، أنشأنا برجين انخفاض في مختبرنا، الذي الفردية الاصطدامات الكلي-الكلي يمكن أن تدرس بتفصيل كبير تحت فراغ والجاذبية الصغرى الظروف. كلا البرجين انخفاض تمتلك ارتفاع السقوط الحر من 1.5 متر، مما يحد من الوقت لمراقبة ~ 0.5 ثانية. وهكذا، نلاحظ الاصطدامات بواسطة كاميرات عالية السرعة مع شكل ميجابيكسل وتصل إلى 7،500 لقطة في الثانية.لأقصى قدر من التباين وسرعة تسجيل عالية، يتم اختيار الإضاءة مشرق الميدان. وبالتالي تم توفير الإضاءة عالية الكثافة من قبل فريقي LED وشاشات المتجانس من قبل الناشر. وبالتالي، عرض كاميرات عالية السرعة الغبار اصطدامه المجاميع كائنات الظلام أمام شاشة مضيئة. لتجنب الخفقان، والمصابيح هي العاصمة بالطاقة.
لتحقيق السرعات المنخفضة الاصطدام، يتم وضع اثنين من المجاميع الغبار فوق بعضها البعض في آلية إطلاق مزدوجة. الإفراج عن مجموعها العلوي وقت ر قبل أقل واحد النتائج في السرعة النسبية للت = GT، مع ز = 9.81 متر / ثانية 2 كونها تسارع الجاذبية للأرض. واثنين من الكاميرات عالية السرعة، والتي عرض الاصطدام من اتجاهين 90 ° بصرف النظر، وعادة ما تكون بين اثنين من صدر في المجاميع الغبار (عادة ر / 2 بعد الجسيمات العليا). كاميرات تشغيل في الوضع المستمر تسجيل، والتي تم إنهاء بسبب تأثير الكاميراأصحاب الدلاء في الرمال. معدل الإطار الأقصى في هذا الوضع التشغيلي 1،000 صورة في الثانية الواحدة في قرار ميغابيكسل. مع هذا الإعداد، وسرعات أسفل إلى ما دون 0.01 تحققت م / ثانية. بسبب القيود المفروضة على الإعداد الميكانيكية لآلية الإفراج مزدوجة، والحد الأقصى النسبي سرعة الاصطدام هو ~ 3 م / ثانية. وقد تم التحقيق الاصطدامات التي تنطوي على المجاميع الغبار مع ما يصل الى 5 سم في الحجم في هذا البرج الهبوط. لسرعات تصل إلى أعلى الاصطدام ~ 10 م / ثانية، ويستخدم برج الانخفاض الثاني، وهي مجهزة مسرع الكهرومغناطيسية التي هي قادرة على تسريع بسلاسة الغبار المجاميع تصل إلى 5 م / ثانية في اتجاه صاعد العمودي. يقام مجموعها الغبار الآخرين من خلال فخ الباب آلية إطلاق مزدوجة الجناحين، ويمكن أن يتم الافراج خالية من التناوب في سقوط حر في أي وقت من الأوقات. هنا، فإنه لا معنى لاستخدام الكاميرات خالية من السقوط. نحن استخدام اثنين بدلا ثابتة كاميرات عالية السرعة مع ما يصل إلى 7،500 لقطة في الثانية وميجابيكسل القرار. ويرجع ذلك إلى diamet أكبرإيه من هذا البرج قطرة والغبار المجاميع تصل إلى (وربما أعلاه) 10 سم في حجم يمكن استخدامها.
تنبيه: اعتمادا على الخطورة من الجزيئات المستخدمة، والتي يمكن العثور عليها في المقابلة صحائف بيانات السلامة، يجب إرتداء حماية الفم ومعدات السلامة من قبل شخص يعمل مع الغبار. ويوصى أيضا لاستخدام نظام شفط للحفاظ على الهواء المحيط الغبار خالية.
1. إعداد سم الحجم الكلي عينات الغبار
شافي 2-مونومر نوع الحبوب | الشركة المصنعة | قطر الجسيمات | شكل جسيمات | الرقم سبيل المثال |
Monodisperse | Micromod | 1.52 ± 0.06 و # 181؛ م | كروي | الشكل 1 (اليسار) |
Polydisperse | سيغما الدريخ | ،1-10 ميكرون | غير منتظم | الشكل 1 (يمين) |
الجدول 1. خصائص الجسيمات شافي 2 المستخدمة في التجارب الاصطدام الغبار الكلي.
الشكل 1. الصور الإلكترون المجهري للmonodisperse (يسار) وpolydisperse (يمين) شافي 2 الجزيئات المستخدمة لإنتاج الركام الغبار العيانية. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 2. صورة من. الاختلاف من الغبار الكلي عينة الأحجام والأشكال وتظهر العينات التالية: اسطوانات الغبار مع 1 سم، 2 سم، 5 سم وقطرها (الصف الخلفي)، الكرات الغبار مع 1 سم وقطرها 2 سم (صف في الوسط)، و 2-3 ملم الحجم آل 2 O 3 مجالات (الجبهة). الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.
الرقم 3. إعادة بناء البنية الداخلية لعينة من الغبار الكلي أسطواني من 5 سم وارتفاع 5 سم القطر بعد تحليل XRT. يدل المقياس الرمادي عامل يملأ حجم، والتي هي نسبة كثافة الكتلة روقال انه أخذ عينات والكثافة المادية للجزيئات الغبار مونومر. من إعادة الإعمار XRT، فمن الواضح واضحة على أن هذه العينة تم تجميعها عالية المسامية باستخدام الركام والغبار مم الحجم. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.
2. مبدأ الإعداد برج قطرة
3. التجارب المسرحية
4. تجارب مثال
5. تحليل البيانات
الشكل 4. مثال لتحليل كذاب الاصطدامات. معامل رد، أي نسبة سرعة الارتداد وسرعة التأثير، ويتم رسم بوصفها وظيفة من سرعة الاصطدام. الدوائر تظهر البيانات بالنسبة للمجاميع الغبار كروية من 2 سم دياميثالثا 13 (انظر الشكل 2)، مثلثات دلالة الاصطدامات بين المجاميع الغبار أسطواني من 5 سم وقطرها 5 سم ارتفاع (انظر الشكل 2) واثنين من العوامل حجم تعبئة مختلفة من 0.3 و 0.4 على التوالي 12. وتشير البيانات إلى وجود اتجاه لخفض معامل رد مع زيادة سرعة التأثير. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.
باستخدام عينات من الغبار الكلي تتميز جيدا موضح في البروتوكول (أنظر الشكلين 1-3)، فإن أي اصطدام لوحظ في أحد الأبراج قطرة المختبر تعطي معلومات قيمة علميا على نتائج مماثلة في اصطدام الكواكب الأولية الأقراص. لقد حققت حتى الآن بشكل منهجي نتائج اصطدام 2 سم الحجم المجاميع الغبار كروية (مع حجم ملء عوامل 0.5) في نطاق السرعة بين 0.008 و 2.02 متر / ثانية 13 و 5 سم الحجم المجاميع الغبار أسطواني (مع حجم ملء العوامل بين 0.3 و 0.5) في نطاق السرعة بين 0.004 و 2 متر / ثانية 12. وجدنا كذاب بين المجاميع الغبار كنتيجة لهيمنة السرعات أدناه ~ 0.4 م / ثانية لكلا النوعين من المجاميع الغبار (انظر فيلم 6 للحصول على مثال). في الشكل 4، يظهر معامل إعادة هذه الاصطدامات كذاب. الدوائر تدل التجارب مع 2سم عينات كروية الحجم 13 ومثلثات تمثل النتائج من الاصطدامات بين 5 سم اسطوانات الغبار الحجم مع اثنين من التعبئة والتغليف المختلفة الكثافة 12. على الرغم من أن معاملات إعادة التجارب الفردية مبعثر على نطاق واسع، فإن متوسط قيمة معامل رد يتناقص مع زيادة سرعة الاصطدام.
تفتيت كل من المجاميع الغبار عادة على أثر لالسرعات أعلاه ~ 1 م / ثانية (انظر فيلم 7 للحصول على مثال). لالسرعات بين 0.4 ~ و ~ 1 م / ثانية، يمكن أن يحدث تفتت واحد فقط من اثنين من الاصطدام المجاميع الغبار. في هذه الحالة، والمكاسب غير تفتيت الغبار الكلي على نسبة ضئيلة من الكتلة عن طريق التحويل الشامل 13. حدود السرعة المذكورة أعلاه ليست حادة ولكن دلالة ما يقرب من حيث الحدود بين الأنظمة المختلفة تكمن 2،11. لاصطدام بين المجاميع الغبار من مختلف الأحجام والسرعات المعتدلة، والآثار عموما لن تؤدي ر س تفتيت أكبر من اثنين من المجاميع الغبار. على العكس، فإن الهيئات أكبر زيادة كتلتها عن طريق نقل جزء من كتلة الرواطم أصغر (انظر فيلم 8).
للحالات، في اثنين من المجاميع الغبار ترتد بعضها البعض، ونقل من الطاقة الحركية متعدية قبل الاصطدام (مانع أن المجاميع الغبار لا تدوير قبل الاصطدام) إلى طاقة حركية متعدية، الطاقة الحركية التناوب، وغيرها ( المبددة) ويمكن تحديد قنوات الطاقة (مثل الضغط من الركام والغبار). وجدنا أن لاصطدام المركزية (التي يمكن إهمال الطاقة الدورانية) كمية النسبية للطاقة تبدد يزيد بشدة مع زيادة سرعة وأعلى لأدنى عوامل ملء حجم الغبار المجاميع 12. يمكن أن تكون على غرار هذا السلوك حسب ديناميات الجزيئية المحاكاة 12.
ال تي تي بي :/ / www.jove.com/files/ftp_upload/51541/string_trapdoor.MP4 "الهدف =" _blank "> فيلم 1. فيلم عالي السرعة (لعبت مرة أخرى في حركة بطيئة) من الجسيمات على واحد في سلسلة ( أعلى) وآلية إطلاق فخ الباب (القاع).
الفيلم 2 . فيلم عالي السرعة (لعبت مرة أخرى في حركة بطيئة) من آلية إطلاق فخ الباب المزدوج. العينتين هي كتل من آل 2 O 3 جزيئات من 2 مم، التي ما زالت محصورة أثناء السقوط الحر بسبب اضطراب منخفضة للغاية خلال الإصدار.
الفيلم 3 . فيلم عالي السرعة (لعبت مرة أخرى في حركة بطيئة) من مقص من نوع آلية إطلاق مزدوجة.
فيلم4. فيلم عالي السرعة (لعبت مرة أخرى في حركة بطيئة) من فخ الباب آلية إطلاق مزدوجة الجناحين.
الفيلم 5 . الرسوم المتحركة من الالكترونيات الموقت التبديل آلية إطلاق العلوي والسفلي، وكذلك إطلاق سراح الكاميرا لسقوط حر.
الفيلم 6 . فيلم عالي السرعة (لعبت مرة أخرى في حركة بطيئة) حدوث تصادم بين اثنين كذاب 5 من الغبار الكلي اسطوانات سم الحجم. يتم الإفراج عن اثنين من المجاميع الغبار بواسطة مقص من نوع آلية إطلاق مزدوجة وتتصادم مع 0.09 متر / ثانية السرعة.
فيلم 7 . فيلم عالي السرعة (لعبت مرة أخرى في حركة بطيئة) اثنين من 2 سم الحجم المجاميع الغبار أسطواني collidiنانوغرام في السرعة النسبية 7.4 متر / ثانية. كل من المجاميع تفتيت تماما.
فيلم 8 . فيلم عالي السرعة (لعبت مرة أخرى في حركة بطيئة) من مجموع المباراتين 5 ملم الحجم الغبار التي تؤثر على مسافة 5 سم الحجم المستهدف صلبة أسطواني. كما سرعة تأثير 4.3 متر / ثانية فوق سرعة تفتيت الكلي الغبار الصغيرة، وهذا ينهار ونقل جزء من كتلتها إلى الهدف، الذي يكون مرئيا بوضوح في الفيلم.
فيلم 9 . تحديد مسارات الجسيمات بواسطة خوارزمية الجسيمات تتبع شبه التلقائي. هنا، يظهر تصادم بين اثنين من 2 سم، الحجم المجاميع الغبار كروية.
نظرا لدقة ميكانيكية عالية، ومعدل فشل كلا البرجين انخفاض منخفضة للغاية. هذا أمر في غاية الأهمية، وذلك لأن إعداد العينات قد يستغرق فترة تصل إلى عدة ساعات، وهذا يتوقف على حجم وشكل ومسامية المجاميع الغبار المطلوب. وتجدر الإشارة إلى أن مجاميع كبيرة مع الغبار مسامية عالية جدا هشة للغاية، وبالتالي، من الصعب التعامل معها. أنه قد يحدث أن هذه المجاميع الغبار كسر أثناء استخراج قبالة العفن أو نقلها إلى برج الانخفاض. في هذه الحالات، عينة جديدة يجب أن تكون مستعدة. وبالتالي، فمن المهم أن البرج قطرة صغيرة يسمح موثوق بها (ويمكن التنبؤ بها) سرعات التصادم وصولا الى 0.01 متر / ثانية 11،13. كان أقل سرعة تأثير تحققت حتى الآن 0.004 متر / ثانية. لا يمكن إلا أن يتم التوصل إلى هذه السرعات أثر صغير للجزيئات الحرة في بيئة الجاذبية الصغرى. برج الانخفاض المختبر هو تحقيق رخيصة ومتنوعة من مثل هذا المرفق الجاذبية الصغرى.
Alternatiلقد طرق لتحقيق سرعات تأثير المنخفض الاستفادة من التقنيات الارتفاع 14،15 (مثلا عن طريق القطار الكهرومغناطيسي أو الهوائية) ولكن عموما لحث قوة بين الجسيمات المتصادمة، والذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في التحليل من الاصطدامات. علاوة على ذلك، غالبا ما يدفع الارتفاع الحركة الدورانية 14، والذي، إذا غير المرغوب فيها، لا يسمح الاصطدامات خالية من التناوب، ولكن من ناحية أخرى، قد تسمح حتى محاكاة واقعية لاصطدام بين جزيئات الدورية. في حالة الارتفاع الهوائية، والآثار ذات الوسائد الهوائية أثناء الاصطدام ربما تتسبب في الظروف غير المرغوب فيها التي لا تتطابق مع تلك الموجودة أقراص الكواكب الأولية. ومع ذلك، يسمح الارتفاع لفترة غير محدودة الملاحظة والتجارب للتكرار بحيث لابد من النظر بديل للبرج الانخفاض إذا كان ضيق الوقت أمر ضروري. وقد تركزت كل جهودنا حتى الآن على شافي 2 كممثل للسيليكات في تشكيل الأرضية الكوكب صegion من أنظمة الطاقة الشمسية الشباب. كما يتركز معظم كتلة أقراص الكواكب الأولية أبعد نقطة التكثيف من جليد الماء، فمن الضروري أيضا لدراسة سلوك اصطدام المجاميع تتكون من H 2 O الحبوب الجليد ميكرون الحجم. نحن حاليا بإنشاء برج انخفاض البرد فراغ لهذا الغرض. وتجدر الإشارة إلى أن درجات الحرارة في مثل هذه التجارب يجب أن تكون تحت محاكاة ~ 150 K، التي هي درجة الحرارة من ما يسمى ب "خط الثلج" في أقراص الكواكب الأولية ("الخط الثلوج" يقسم المناطق الداخلية حيث الماء في بخار مرحلة من المناطق الخارجية حيث تم العثور على أنها جليد الماء الصلبة). لقد أظهرنا أن تشكيل جزيئات الماء الجليد ميكرون الحجم أمر ممكن وأن المجاميع منها يمكن أن تنتج 16 بحيث نحن متفائلون أن يكون أولا على السلوك باصطدامها في غضون السنوات 1-2 القادمة.
We have nothing to disclose.
The authors thank the Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), and the TU Braunschweig for continual support of our laboratory activities. The low-velocity drop tower has been established under DLR grant 50WM0936, the high-velocity drop tower has been developed under DFG grant INST 186/959-1 as part of the CRC 963 “Astrophysical Flow Instabilities and Turbulence”.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Monodisperse SiO2 particles | Micromod | 43-00-153 | Particle diameter 1.52 ± 0.06 µm; particle shape spherical |
Polydisperse SiO2 particles | Sigma-Aldrich | S5631 | Particle diameter 0.1 – 10 µm; particle shape irregular |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved