意外发现提供恒星或可以产生声音的实验性证据

一支科研人员小组的一项意外发现提供了恒星或可以产生声音的实验性证据

一支科研人员小组的一项意外发现提供了恒星或可以产生声音的实验性证据

(神秘的地球报道)据凤凰科技(编译/严炎刘星):科学日报报道,一支科研人员小组的一项意外发现提供了恒星或可以产生声音的实验性证据。对流体运动的研究——现在也被称为流体力学——追溯到古埃及人,因此并非经常会有新的发现。然而,当调查超强激光与在靶等离子体之间的相互作用时,研究人员有了意外发现。

包括英国约克大学物理系等离子体研究所的约翰·帕丝利(John Pasley)在内的科学家意识到在激光发射后的第一万亿分之一秒内,等离子体从高密度区域快速涌向低密度的静止区域,从而产生了交通堵塞。等离子体在高低密度地区的交界处堆积,从而产生了一系列压力脉冲:也就是声波。

然而,由于产生的声波频率非常高以至于蝙蝠和海豚都无法适应。它的频率高达万亿赫兹,产生的声音不仅出人意料,更重要的是它接近了这种材料所能容许的频率上限——大约比任何哺乳动物可以听到的频率高600万倍!

与印度孟买塔塔基础研究院以及英国牛津郡科学和技术设施理事会(STFC)激光中心的科学家们密切合作的帕丝利博士表示:“我们认为自然界里或可能发生这种效应的少数地点之一便是恒星表面。当它们积累了新物质,恒星可能会以类似于我们在实验室里观察到的相似方式产生声音——所以恒星可能在唱歌——但由于声音无法在真空里传播,因此这种声音无法被听到。”

实验室内用于观察声波的这种方法类似于超速监控警用摄像头。它使得科学家们可以精确的测量几万亿分之一秒的时间内,在一个被激光击中的点流体是如何移动的。

STFC激光中心等离子体物理小组的亚历克斯·罗宾逊(Alex Robinson)博士建立了一个数字模型以产生实验所需的声波。他表示:“最初很难确定声波信号的起源,但我们的模型产生的结果可以与实验里观察到的波长移动相比拟,这展示了我们发现了利用流体移动创造声波的新方式。在恒星流出的等离子体里可能也会发生相似的情况。”

这项研究得到了英国工程物理学科学研究委员会(Engineering and Physical Sciences Research Council,简称EPSRC)和塔塔基础研究院的资金资助。这项研究被发表在期刊《物理评论快报》上。





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