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ザ・サンダーボルツ勝手連 [Ionization イオン化]

[Ionization イオン化]
Stephen Smith January 15, 2020Picture of the Day
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Segment of the THOR survey near the Sagittarius arm of the Milky Way. The crosses indicate the position of polarized radio emissions. Sizes correspond to the magnitude of a Faraday rotation effect. Strong radio sources indicate the position of the spiral arm.
天の川の射手座付近のTHOR調査のセグメント。
十字は、偏波無線放射の位置を示しています。
サイズは、ファラデー回転効果の大きさに対応しています。
強力な電波源は、スパイラルアームの位置を示します。

Credit: J. Stil/University of Calgary/MPIA.
クレジット:J. Stil / カルガリー大学/ MPIA。

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電荷分離は銀河形成を促進します。

過去に何度も書いたように、銀河は電気の回路内を移動し、宇宙を流れます。

電気は、それ自身を組織化し、プラズマの塊の中で銀河団よりも大きくなる可能性があります。

プラズマは主に中性原子で構成されていますが、自由電子を含むため、運動中の陽子およびその他の荷電粒子には、重力よりもはるかに強力な電気エネルギーが生成されます。

核融合は、恒星のコアではなく、それらの表面で起こります。

融合反応は、イオン化プラズマの電荷分離がトリガーポイントに達したときにも発生する可能性があり、宇宙に稲妻を放ちます。

蓄えられた電磁エネルギーの放出からも超新星が発生するため(コンデンサーの短絡と同様)、電荷が1点に集中し、電磁スペクトル全体にわたって、放射線からガンマ線まで放射線を発射します。

水素とヘリウムより重い元素は、それらのイベントの中で形成されます。

電力は式によって計算されるため、P(W)= E(J)/ t(s)、地球上の50億ジュールの稲妻は、2秒間続き、25億ワットの電力を放出します。

恒星のダブルレイヤー(二重層)爆発からの出力を想像できます。

これほど多くの酸素が銀河の渦巻腕に集中しているのも不思議ではありません。

それらは、電荷が銀河のコアに逆流し、最大の電力蓄積を引き起こす場所です。

最近のプレスリリースによると、スパイラルアームを形成するには、「ガスとダストの供給を補充するために、物質をスパイラルアームに常に流し込む必要があります」。

ハイデルベルクのマックスプランク天文学研究所(MPIA)のカナダのカルガリー大学の天文学者、およびその他の研究機関は、彼らは、彼らが「暖かいイオン化領域」(WIM)と呼んでいる恒星間媒体の一部を見つけたと報告しています。

「熱い恒星からの高エネルギー放射は、WIMの水素ガスが大きくイオン化されます。

この結果は、WIMはスパイラルアームの近くの狭い領域で凝縮し、冷却中に徐々にそれに流入することを示唆しています。」

プレスリリースではイオン化ガスについて言及していますが、長時間にわたる「冷却」を意味する速度論的な用語でそのようなガスの挙動について説明しています。

ISMとWIMはイオン化されているため、それらは導電性であり、プラズマ状態にあります、つまり、重力は弱い力を発揮します、プラズマの電界の10 ^ 39の、より大きい大きさと比較すると。

恒星達は、熱と圧力から新しい元素を作り出す水素融合システムではなく、銀河の周りを流れる回路を構成するバークランド(ビルケランド)電流の焦点です。

重力と冷たいガスの代わりに、新しい恒星達は電荷の増加で作成されます。

新しい恒星の周りの電気シース(鞘)は、銀河系のバークランド(ビルケランド)電流からの入力を受け取ります、「グロー」放電状態になります。

重力は、たとえあったとしても、恒星(または銀河)形成のプロセスとはほとんど関係がありません。

ティーブン・スミス

メインウォーリング アーカイブ 財団による寛大な支援を受けています。





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January 15, 2020
Charge separation drives galactic formation.
電荷分離は銀河形成を促進します。

As written many times in the past, galaxies travel within a circuit of electricity flowing through the cosmos.
過去に何度も書いたように、銀河は電気の回路内を移動し、宇宙を流れます。

Electricity organizes itself within masses of plasma that can be larger than galaxy clusters.
電気は、それ自身を組織化し、プラズマの塊の中で銀河団よりも大きくなる可能性があります。

Since plasma is primarily composed of neutral atoms, but with free electrons, protons and other charged particles in motion, electrical energy orders of magnitude more powerful than gravity is generated.
プラズマは主に中性原子で構成されていますが、自由電子を含むため、運動中の陽子およびその他の荷電粒子には、重力よりもはるかに強力な電気エネルギーが生成されます。

Fusion occurs, not in stellar cores, but on their surfaces.
核融合は、恒星のコアではなく、それらの表面で起こります。

Fusion reactions can also occur when charge separation reaches a trigger point in ionized plasmas, releasing cosmic lightning bolts.
融合反応は、イオン化プラズマの電荷分離がトリガーポイントに達したときにも発生する可能性があり、宇宙に稲妻を放ちます。

Since a supernova results from stored electromagnetic energy release, as well (similar to a capacitor shorting out), electric charge becomes concentrated at one point, blasting out radiation across the entire electromagnetic spectrum, from radio to gamma rays.
蓄えられた電磁エネルギーの放出からも超新星が発生するため(コンデンサーの短絡と同様)、電荷が1点に集中し、電磁スペクトル全体にわたって、放射線からガンマ線まで放射線を発射します。

Elements heavier than hydrogen and helium are formed in those events.
水素とヘリウムより重い元素は、それらのイベントの中で形成されます。

Since power is calculated by the formula, P(W) = E(J) / t(s), a 5 billion Joule lightning bolt on Earth, lasting 2 seconds, releases 2.5 billion watts of power.
電力は式によって計算されるため、P(W)= E(J)/ t(s)、地球上の50億ジュールの稲妻は、2秒間続き、25億ワットの電力を放出します。

One can imagine the power output from the double layer explosion of a star.
恒星のダブルレイヤー(二重層)爆発からの出力を想像できます。

It is no wonder that so much oxygen is concentrated in galactic spiral arms.
これほど多くの酸素が銀河の渦巻腕に集中しているのも不思議ではありません。

They are where charge flows back to galactic cores, causing the greatest accumulation of electricity.
それらは、電荷が銀河のコアに逆流し、最大の電力蓄積を引き起こす場所です。

According to a recent press
https://www.mpg.de/14356078/hot-gas-feeds-spiral-arms-of-the-milky-way
release, for spiral arms to form “…material must be constantly flushed into the spiral arms to replenish the supply of gas and dust.”
最近のプレスリリースによると、スパイラルアームを形成するには、「ガスとダストの供給を補充するために、物質をスパイラルアームに常に流し込む必要があります」。

Astronomers from the University of Calgary in Canada, the Max Planck Institute for Astronomy (MPIA) in Heidelberg and other research institutions report that they found a portion of the Interstellar Medium they are calling the “warm ionized region” (WIM).
ハイデルベルクのマックスプランク天文学研究所(MPIA)のカナダのカルガリー大学の天文学者、およびその他の研究機関は、彼らは、彼らが「暖かいイオン化領域」(WIM)と呼んでいる恒星間媒体の一部を見つけたと報告しています。

“High-energy radiation from hot stars causes the hydrogen gas of the WIM to be largely ionised.
「熱い恒星からの高エネルギー放射は、WIMの水素ガスが大きくイオン化されます。

The results suggest that the WIM condenses in a narrow area near a spiral arm and gradually flows into it while cooling.”
この結果は、WIMはスパイラルアームの近くの狭い領域で凝縮し、冷却中に徐々にそれに流入することを示唆しています。」

Although the press release mentions ionized gas, it discusses the behavior of such gas in kinetic terms that mean “cooling” over long periods of time.
プレスリリースではイオン化ガスについて言及していますが、長時間にわたる「冷却」を意味する速度論的な用語でそのようなガスの挙動について説明しています。

Since the ISM and WIM are ionized, they are electrically conductive and are in the plasma state, which means that gravity will exert a weak force when compared to the 10^39 greater magnitude of the plasma’s electric field.
ISMとWIMはイオン化されているため、それらは導電性であり、プラズマ状態にあります、つまり、重力は弱い力を発揮します、プラズマの電界の10 ^ 39の、より大きい大きさと比較すると。

Stars are not hydrogen fusion systems that forge new elements out of heat and pressure, they are the foci of Birkeland currents that make up circuits flowing around the galaxy.
恒星達は、熱と圧力から新しい元素を作り出す水素融合システムではなく、銀河の周りを流れる回路を構成するバークランド(ビルケランド)電流の焦点です。

Instead of gravity and cold gas, new stars are created in a boost of electric charge.
重力と冷たいガスの代わりに、新しい恒星達は電荷の増加で作成されます。

The electric sheaths around new stars receive input from the galactic Birkeland currents in which they are immersed, and get pushed into the “glow” discharge state.
新しい恒星の周りの電気シース(鞘)は、銀河系のバークランド(ビルケランド)電流からの入力を受け取ります、「グロー」放電状態になります。

Gravity has little, if anything, to do with the processes of star (or galaxy) formation.
重力は、たとえあったとしても、恒星(または銀河)形成のプロセスとはほとんど関係がありません。

Stephen Smith
ティーブン・スミス
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