Widzialny Wszechświat jest w 99,999% plazmą. Zatem, jeżeli nie wiemy, jak zachowuje się kosmiczna plazma, nie znamy Wszechświata. Plazma astrofizyczna może zachowywać się inaczej, niż ziemska.
Warto wspomnieć, że cała kosmiczna plazma przenosi zarówno pola magnetyczne, jak i prądy elektryczne. Nawet gaz zjonizowany w mniej niż 1% może zachowywać się jak plazma, stąd plazma pyłowa (czyli "cząstki pyłu mogą mogą być dominującym nośnikiem prądu")[3].
Wszechświat jest w 99,999% plazmą
- "Wiemy obecnie, że 99,999% całej obserwowalnej materii znajduje się w stanie plazmy..."[4]
- "Ustalono, że nawet 99,999% Wszechświata składa się z plazmy."[5]
- "Stan plazmy jest najpowszechniejszym stanem materii. Uważa się, że ponad 99,9% materii we Wszechświecie jest plazmą"[6]
- "Plazma jest powszechna we Wszechświecie. Ponad 99% całej znanej materii jest w stanie plazmy."[7]
- "Interesujący jest fakt, że większość widocznego we Wszechświecie materiału, według pewnych ustaleń nawet 99%, jest w stanie plazmy"[8]
- "Przypuszczalnie ponad 99% widocznej materii we Wszechświecie znajduje się w stanie plazmy"[9]
- "Środowisko plazmowe, zwane często czwartym stanem materii, jest najpowszechniejsze we Wszechświecie. Ponad 99% całej materii"[10]
- "Ustalono, że ponad 99% materii we Wszechświecie istnieje jako plazma; przykłady obejmują gwiazdy, mgławice, oraz cząstki międzygwiezdne"[11]
- "Mówi się czasem, że ponad 99% materiału we Wszechświecie jest w formie plazmy"[12]
- "około 99% materii we Wszechświecie jest plazmą"[13]
- "99,9% Wszechświata składa się z plazmy" powiedział dr Dennis Gallagher, fizyk plazmowy z NASA Marshall Space Flight Center[14]
- "Jak ustalono, że 99% Wszechświata jest w stanie plazmy? Większość gazu w przestrzeni międzygwiezdnej jest zjonizowana (astronomowie mogą to określić na podstawie światła, jakie gaz ten pochłania i emituje), oraz cały gaz w gwiazdach jest zjonizowany, stąd pochodzi 99%. Te 99% ignoruje całą ciemną materię, która może gdzieś tam być."[15]
- "Mówi się często, że 99% materii we Wszechświecie jest w stanie plazmy."[16]
- "A jeszcze te łącza radiowe muszą przetrwać złożoności plazmy, która stanowi ponad 99,9% Wszechświata."[17]
- "Ten czwarty stan materii zawiera przypuszczalnie więcej niż 99,9 procent materii w naszym Wszechświecie."[18]
Układ Słoneczny jest w 99,85% plazmą
Masa Słońca stanowi przeszło 99,85% masy Układu Słonecznego,[1] a ponieważ jest ona niemal w całości w stanie plazmy[2], przeszło 99,98% masy w Układzie Słonecznym jest plazmą.
Ośrodek międzyplanetarny jest niemal w 100% plazmą
Rozrzedzona materia pomiędzy Słońcem i planetami jest w pełni zjonizowaną plazmą.[19] Chociaż plazma międzyplanetarna jest bardzo rozrzedzona, niesie ona zarówno pole magnetyczne jak i prąd elektryczny, szacowany na 3×109 amperów (zobacz: Heliosferyczna warstwa prądowa).
Ośrodek międzygwiezdny jest plazmą
Jeszcze bardziej rozrzedzona materia pomiędzy gwiazdami, ośrodek międzygwiezdny, obejmuje obszary obojętnego wodoru, pyłu i plazmy takiej, jak "Ciepły Zjonizowany Ośrodek", obszary H II, oraz "gorący ośrodek zjonizowany". Jako znacznie zjonizowany gaz, ośrodek ten zachowuje się jak plazma, oraz niesie pole magnetyczne[20], oraz prądy elektryczne[21]. Zobacz również: plazma pyłowa.
Ośrodek międzygalaktyczny to niemal w 100% plazma
Przestrzeń pomiędzy galaktykami, ośrodek międzygalaktyczny, jest bardzo rozrzedzoną, w pełni zjonizowaną plazmą.[22], przenoszącą pole magnetyczne i prądy elektryczne[23].
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 The Solar System edited by Thérèse Encrenaz, Published 2004 Springer, ISBN 3540002413. Page 1 ACADEMIC BOOK
- ↑ 2,0 2,1 Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, by Donald A. Gurnett, Published 2005 Cambridge University Press, ISBN 0521364833, Page 2 ACADEMIC BOOK
- ↑ Cramer, N. F.; Vladimirov, S. V., "Space charge modes in the magnetized discharge with dust", New Vistas in Dusty Plasmas: Fourth International Conference on the Physics of Dusty Plasmas. AIP Conference Proceedings, Volume 799, pp. 561-564 (2005) (Abstract)
- ↑ Plasma Physics: Proceedings of the 1997 Latin American Workshop : VII LAWPP 97, by Julio Puerta, Pablo Martín, Published 1999 Springer, ISBN 079235527X, Page 57
- ↑ Analytical and Numerical Methods for Wave Propagation in Fluid Media By Krzysztof. Murawski, Published 2002 World Scientific, ISBN 9812381554, Page 14 ACADEMIC BOOK
- ↑ Plasma Physics: Basic Theory with Fusion Applications, by Masashiro Wakatani, Kyōji Nishikawa, Published 1994 Springer, ISBN 354065285X, Page 11
- ↑ Basic Space Plasma Physics, by Wolfgang Baumjohann, Rudolf A. Treumann, Published 1996 World Scientific, 1 ACADEMIC BOOK
- ↑ Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, by Donald A. Gurnett, Published 2005 Cambridge University Press, ISBN 0521364833, Page 2 ACADEMIC BOOK
- ↑ Quantum Statistics of Nonideal Plasmas By Manfred Schlanges, Dietrich Kremp, Wolf-Dietrich Kraeft, Published 2005 Springer, ISBN 3540652841, Page 1 ACADEMIC BOOK
- ↑ Spacecraft Power Technologies by Anthony K. Hyder, Published 2000 Imperial College Press, ISBN 1860941176, Page 41 ACADEMIC BOOK
- ↑ Burning Plasma: Bringing a Star to Earth by National Research Council (U.S.), Published 2004 National Academies Press, ISBN 0309090822, Page 188 FULL TEXT ACADEMIC BOOK
- ↑ Plasma Spectroscopy by Takashi Fujimoto, Published 2004 Oxford University Press, ISBN 0198530285, Page 13 ACADEMIC BOOK
- ↑ Space Physics: An Introduction to Plasmas and Particles in the Heliosphere and Magnetospheres by May-Britt Kallenrode, Published 2004 Springer, ISBN 3540206175, Page 4 ACADEMIC BOOK
- ↑ Dr. Dennis Gallagher, "Plasma, Plasma, Everywhere", NASA Space Science News FULL TEXT
- ↑ NASA's Cosmicopia FULL TEXT
- ↑ Francis F. Chen, "Introduction to plasma physics", Publisher Plenum Press, 1974, ISBN 0306307553, 9780306307553, 329 pages, page 1 ACADEMIC BOOK
- ↑ Banios, E. W., "Plasma Considerations in Space Communications", IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Nov. 1966, Volume: AES-2, Issue: 6, pages: 333 - 339 PEERREVIEWED
- ↑ Bachynski, M.P., "Plasma Physics - An Elementary Review", Proceedings of the IRE, (Abs.) Dec. 1961, Volume: 49, Issue: 12, pages: 1751 - 1766
- ↑ Solar wind & interplanetary magnetic field (IMF) FULL TEXT
- ↑ Florinski, V. et al, "On the Possibility of a Strong Magnetic Field in the Local Interstellar Medium", The Astrophysical Journal, Volume 604, Issue 2, pp. 700-706, (Abstract) PEERREVIEWED
- ↑ Carlqvist, Per, "Cosmic electric currents and the generalized Bennett relation", Astrophysics and Space Science (ISSN 0004-640X), vol. 144, no. 1-2, May 1988, p. 73-84, (Abstract and full text) FULL TEXT PEERREVIEWED
- ↑ A M Soward, Fluid Dynamics and Dynamos in Astrophysics and Geophysics, Published 2005 Taylor & Francis, ISBN 0849333555. (page 124) ACADEMIC BOOK
- ↑ Jafelice, Luiz C.; Opher, Reuven, "The origin of intergalactic magnetic fields due to extragalactic jets", Royal Astronomical Society, Monthly Notices (ISSN 0035-8711), vol. 257, no. 1, July 1, 1992, p. 135-151 (Abstract and full text) FULL TEXT