.From 'liquid lace' to the 'Drop Medusa,' researchers compete for the best image of fluid flow
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.From 'liquid lace' to the 'Drop Medusa,' researchers compete for the best image of fluid flow
'액체 레이스'에서 'Drop Medusa'에 맞춰 연구자들은 유체 흐름에 대한 최상의 이미지를 놓고 경쟁합니다
작성자: David Appell, Phys.org Imperial College London의 Debashis Panda 및 기타 저자. CC-4.0DECEMBER 16, 2023
-매년 연례 회의에서 미국물리학회의 유체 역학 부서는 유체의 흐름과 관련된 다양한 범주에서 최고의 이미지를 위한 콘테스트를 후원합니다. 올해 갤러리는 11월 워싱턴 D.C.에서 열린 부문 76차 회의에서 발표되었으며, 4개 부문에서 12개의 예술 영상과 이미지가 선정되었습니다.
다음은 우승자 중 일부입니다. '액상 레이스' 3D 폴리머 프린터는 재료를 기판에 스풀링하기 위해 세심한 조정이 필요합니다. 너무 많은 폴리머를 너무 천천히 증착하면 스레드 자체에 쌓이는 일부로 스레드 레이아웃에 패턴 형성 꼬임이나 코일이 발생할 수 있습니다. 기존의 꼬인 코일 위에 쌓으면 무질서와 구조적 불안정이 발생할 수 있습니다(동영상 참조). 프린스턴 대학의 한 팀은 너무 적은 양의 재료가 너무 느리게 인쇄될 때의 패턴을 기록합니다. 결과적인 패턴은 질서 있고 안정적인 레이어, 일종의 "레이스"를 제공합니다.
구조의 일부에 틈이 있어 재료를 덜 사용하고 인쇄 속도가 빨라집니다. 레이스의 간격은 레이어의 높이와 인쇄 속도에 따라 제어될 수 있으며, 이는 최종 인쇄 구조의 밀도를 변경합니다. 바흐의 바이올린 소나타 2번 가단조를 감상하면서 영상을 감상해보세요. '메두사를 버려라' 무중력 상태무중력에서 작은 액체 방울에 진동을 유도하면 놀라운 "제트" 패턴이 생성됩니다. 그리고 "분화구" 밤나무 씨앗의 껍질과 다소 비슷합니다. 수치 시뮬레이션을 통해 이 이미지를 만든 이 연구원은 이를 그리스 여신 메두사의 머리카락에 비유했습니다.
따라서 그들은 그들의 이미지를 "Drop Medusa"라고 부릅니다. (이 기사의 시작 부분에 표시됨). 규칙적인 주파수 1040Hz에서 높은 진폭의 방사형 진동은 파동 중첩이 제트를 생성하고 방울이 터지면서 분화구 효과가 나타납니다. '유수탄성' 유체역학과 탄성("유체탄성") 사이의 상호 작용을 보여주기 위해 이 그룹은 액체 수면 위에 떨어지는 물체를 촬영했습니다. 물체가 충분한 속도로 물에 들어가면 표면 아래에 공기 공동이 형성됩니다.
보통 이 공동의 벽은 매끄러우나 특정 임팩터의 경우 충격력으로 인해 진동이 발생하여 공기 공동의 벽을 따라 이상한 물결이나 기복이 생깁니다. 이러한 상호 작용을 이해하면 저자들이 쓴 것처럼 "생물학적 다이버나 공학적으로 설계된 해군 및 항공 우주 구조물에 영향을 미칠 수 있습니다." Brown University의 John Antolik 및 기타 저자. CC-4.0 서리 전파의 역학 물물방울은 습기가 차가운 표면과 접촉할 때 형성되는데, 이를 '호흡 수치'라고 합니다. 물방울은 더 큰 물방울로 합쳐지고, 그 사이의 빈 공간에 새롭고 작은 물방울이 형성됩니다.
이 동영상에서는 밑에 있는 표면이 갑자기 냉각되는 현상을 적외선 카메라로 관찰한 물방울이 얼어 잠열을 방출하는 모습을 보여줍니다. 물방울은 표면에서 위로 얼어붙습니다. 서리는 개별 물방울을 얼리고 그 사이에 얼음 다리를 형성함으로써 응축 수치의 표면 위로 전파되며, 얼어붙은 물방울 꼭대기의 즐거운 지점으로 끝납니다. 여기 비디오는 아름다운 특징과 움직임 중 일부를 보여줍니다. 더 많은 갤러리 항목을 여기에서 찾을 수 있습니다. "유체 운동의 여행 갤러리" 미국물리학회-유체역학부에서 주최한 전시회는 2023년 10월 2일부터 2024년 2월 23일까지 국립과학원(CPNAS) 문화 프로그램에서 볼 수 있습니다.
난류,' 2101 Constitution Ave., N.W., Washington, D.C., National Academy of Sciences Building, Upstairs Gallery에 있습니다. 추가 정보: 출처: APS 유체 역학 부문에서 발표한 유체 운동 갤러리, gfm.aps.org/ Lauren Dreier 외, 비디오: 액체 레이스, APS 유체 역학 부문 제76차 연례 회의—유체 운동 갤러리(2023 ). DOI: 10.1103/APS.DFD.2023.GFM.V0087 Debashis Panda 외, 포스터: Drop Medusa, APS 유체 역학 부문 제76차 연례 회의—유체 운동 갤러리(2023 ). DOI: 10.1103/APS.DFD.2023.GFM.P0030 John Antolik 외, 포스터: Hydroelastic, APS 유체 역학 부문 제76차 연례 회의—유체 운동 갤러리(2023) . DOI: 10.1103/APS.DFD.2023.GFM.P0008 David Paulovics 외, 비디오: 서리 전파의 역학, APS 유체 역학 부문 제76차 연례 회의—유체 운동 갤러리 (2023). DOI: 10.1103/APS.DFD.2023.GFM.V0079
https://phys.org/news/2023-12-liquid-lace-medusa-image-fluid.html
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메모 2312170424 나의 사고실험 qpeoms스토리텔링
매년 연례 회의에서 미국물리학회의 유체 역학 부서는 유체의 흐름과 관련된 다양한 범주에서 최고의 이미지를 위한 콘테스트를 후원한다. 유체흐름과 관련된 과학적인 예술영상과 이미지는 인위적인 모습도 있지만 실제로 자연현상도 있다.
제임스 웹 망원경이 캡쳐하는 우주의 자연현상을 고정위치에서 순간적으로 미세한 동영상을 플라즈마 mirror.qoms 무한 복사 복제하여 방대한 데이타 베이스에서 수퍼컴퓨팅으로 복사.복제본 패턴을 기계학습적으로 우주현상에서 숨겨진 새로운 이미지를 찾게 하는 인공지능도 가능하다. 허허.
물론 Sample oms (standard).컬러폴을 다양하게 분자구조적 모드로로 적층하면 msbase.oss가 마치 백뱅사건처럼 우주적으로 확장하는 거대한 동영상 이미지가 나타난다. 허허.
-Each year at its annual meeting, the Fluid Dynamics Department of the American Physical Society sponsors a contest for the best images in various categories related to the flow of fluids. This year's gallery was presented at the sector's 76th meeting in Washington, D.C. in November, with 12 art videos and images selected from four categories.
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Memo 2312170424 My thought experiment qpeoms storytelling
Each year at its annual meeting, the Fluid Dynamics Division of the American Physical Society sponsors a contest for the best images in various categories related to fluid flow. Scientific art videos and images related to fluid flow have artificial appearances, but there are also actual natural phenomena.
The natural phenomena of the universe captured by the James Webb Telescope are instantaneously and minutely copied from a fixed position by plasma mirror. Artificial intelligence is also possible to find things. haha.
Of course, when sample oms (standard).color poles are stacked in various molecular structural modes, a huge moving image of msbase.oss appears, expanding cosmically like a back-bang event. haha.
Sample oms (standard)
b 0 a c f d 0000e0
0 0 0 a c 0 f00bde
0 c 0 f a b 000e0d
e 0 0 d 0 c 0b0fa0
f 0 0 0 e 0 b0dac0
d 0 f 0 0 0 cae0b0
0 b 0 0 0 f 0ead0c
0 d e b 0 0 ac000f
c e d 0 b a 00f000
a 0 b 0 0 e 0dc0f0
0 a c e 0 0 df000b
0 f 0 0 d 0 e0bc0a
sample qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001
sample pms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
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Sample oss.base (standard)
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zxdzxezxz
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.Contradicting Theoretical Expectations – Astronomers Discover First Step Toward Planet Formation
모순되는 이론적 기대 – 천문학자들은 행성 형성을 향한 첫 번째 단계를 발견했습니다
주제:천문학천체물리학국립 자연 과학 연구소행성 형성 작성자 국립자연과학연구소 2023년 12월 16일 추상. 행성 형성 다채로운 젊은 별인 DG 황소자리에 대한 최근 관측에서는 아직 행성이 형성되지 않은 매끈한 원시행성 원반이 드러났는데, 이는 이 과정이 직전에 있음을 암시합니다. 연구 결과는 예상치 못한 먼지 입자 성장 패턴을 보여 초기 행성 형성 단계에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다. 신용: SciTechDaily.com
천문학자들은 별 주변의 행성 형성 징후를 발견하는 데 매우 능숙해졌습니다. 그러나 행성 형성을 완전히 이해하려면 이 과정이 시작되지 않은 사례를 조사하는 것이 중요합니다. 무언가를 찾고 있지만 찾지 못하는 것은 때로는 찾는 것보다 훨씬 더 어려울 수 있지만, 젊은 별 DG 황소자리에 대한 새로운 상세한 관찰은 행성 형성의 징후가 없는 매끄러운 원시행성 원반을 가지고 있음을 보여줍니다.
행성 형성이 성공적으로 감지되지 않은 것은 DG Taurus가 행성 형성 직전에 있음을 나타낼 수 있습니다. DG Tauru 주변 디스크의 전파 방출 강도 이미지 ALMA로 관찰한 DG Taurus 주변 원반의 전파 방출 강도 이미지. 원반에는 아직 고리가 형성되지 않았으며, 이는 행성 형성 직전임을 암시합니다. 출처: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), S. Ohashi et al.
-원시행성 원반과 행성 성장 행성은 아직 형성되고 있는 어린 별인 원시별 주위에 원시 행성 원반으로 알려진 가스와 먼지 원반이 형성됩니다. 행성의 성장은 너무 느리기 때문에 진화가 일어나는 것을 관찰하는 것이 불가능하기 때문에 천문학자들은 이론적 이해를 쌓기 위해 행성 형성의 약간 다른 단계에서 많은 원시별을 관찰합니다.
-이번에는 일본 국립천문대(NAOJ)의 오하시 사토시(Satoshi Ohashi)가 이끄는 국제 연구팀이 아타카마 대형 밀리미터/서브밀리미터 어레이(ALMA) 황소자리 방향으로 410광년 떨어진 곳에 위치한 상대적으로 어린 원시별인 DG 황소자리 주위의 원시행성 원반에 대한 고해상도 관측을 수행하기 위해. 연구팀은 DG 황소자리가 행성이 형성되고 있음을 나타내는 고리가 없는 매끄러운 원시 행성 원반을 가지고 있음을 발견했습니다. 이로 인해 팀은 DG Taurus 시스템이 미래에 행성을 형성하기 시작할 것이라고 믿게 되었습니다.
예상치 못한 발견과 향후 연구 팀은 이 행성 형성 전 단계에서 먼지 알갱이가 40 AU(천왕성 궤도 크기의 약 두 배 이러한 결과는 행성 형성 초기의 먼지 분포 및 기타 조건에 대한 놀라운 새로운 정보를 제공합니다. 더 많은 사례에 대한 향후 연구는 행성 형성에 대한 우리의 이해를 더욱 향상시킬 것입니다.
Reference: “Dust Enrichment and Grain Growth in a Smooth Disk around the DG Tau Protostar Revealed by ALMA Triple Bands Frequency Observations” by Satoshi Ohashi, Munetake Momose, Akimasa Kataoka, Aya E Higuchi, Takashi Tsukagoshi, Taka Claudio Codella, Linda Podio, Tomoyuki Hanawa, Nami Sakai, Hiroshi Kobayashi, Satoshi Okuzumi and Hidekazu Tanaka, 28 August 2023, The Astrophysical Journal . DOI: 10.3847/1538-4357/ace9b9 이 연구는 일본 과학 진흥회, Deutsche Forschungsgemeinschaft 및 유럽 연합의 자금 지원을 받았습니다.
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메모 2312170713 나의 사고실험 qpeoms스토리텔링
원시 별의 주위에는 아직 행성들이 존재하지 않는다. 그러나 스케일이 큰 base.oms 내에 블랙홀 vixer에 생성되면 smola 중성자 별들이 많아지고 밀도 높은 골짜기 불소개 계곡에서 강렬한 qpoms.qvixer.beam.lens 초신성 폭발로 빛을 내기 시작한다.
이여서 일반 항성의 탄생으로 성운지역을 탈출하여 진공속에서 자기 시스템 중력의 궤도 영역을 가지며 궤도 행성들이 비로소 안정화되는 경우가 흔하리라 본다.
-Protoplanetary disks and planetary growth Planets are disks of gas and dust known as protoplanetary disks that form around protostars, which are young stars that are still forming. Because planetary growth is so slow that it is impossible to observe evolution taking place, astronomers observe many protostars at slightly different stages of planet formation to build theoretical understanding.
-This time, an international research team led by Satoshi Ohashi of the National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) discovered DG Bull, a relatively young protostar located 410 light-years away in the constellation Taurus of the Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA). To perform high-resolution observations of the protoplanetary disk around the constellation. The team found that DG Taurus has a smooth protoplanetary disk without rings, indicating that planets are forming. This led the team to believe that the DG Taurus system would begin forming planets in the future.
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Memo 2312170713 My thought experiment qpeoms storytelling
No planets yet exist around protostars. However, when a black hole vixer is created within a large-scale base.oms, smola neutron stars increase and begin to glow as an intense qpoms.qvixer.beam.lens supernova explosion in the dense valley of the fire.
Therefore, it is likely that orbital planets will eventually stabilize by escaping from the nebula region with the birth of a regular star and having an orbital area under the gravity of the magnetic system in a vacuum.
Sample oms (standard)
b 0 a c f d 0000e0
0 0 0 a c 0 f00bde
0 c 0 f a b 000e0d
e 0 0 d 0 c 0b0fa0
f 0 0 0 e 0 b0dac0
d 0 f 0 0 0 cae0b0
0 b 0 0 0 f 0ead0c
0 d e b 0 0 ac000f
c e d 0 b a 00f000
a 0 b 0 0 e 0dc0f0
0 a c e 0 0 df000b
0 f 0 0 d 0 e0bc0a
sample qoms (standard)
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0000001100
0000001100
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0001100000
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sample pms (standard)
q0000000000
00q00000000
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000000q0000
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Sample oss.base (standard)
zxdxybzyz
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cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
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