거대한 초신성과 지구상의 작은 가스 폭발은 공통점이 많지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 새로운 연구에 따르면, 그들은 거의 같은 방식으로 진행합니다.
모든 폭발이 동일하지는 않습니다. 예를 들어, 불꽃 놀이는 불꽃 속도보다 화염이 느리게 움직이는 화염에 의해 구동됩니다. 특정 조건에서, 디플라 그레이션은 훨씬 더 강력한 폭발로 전환 될 수 있으며, 이는 소리 속도보다 빠르게 이동하는 파괴적인 충격파를 생성 할 수 있습니다.
.이러한 폭발은 우주에서 발생할 수 있으며, 예를 들어, 백색 왜성 별이 Type 1A Supernova (SN1A)라고 불리는 일종의 초신성에서 폭발 할 때 발생할 수 있습니다. 그러나 이러한 우주 폭발의 정확한 메커니즘은 여전히 불분명 해졌다. 이로 인해 오늘 Science 에 발표 된 새로운 연구의 저자 , 그들이 집에 훨씬 더 가까운 폭발을 공부함으로써 근본적인 과정을 괴롭힐 수 있는지 확인하려면
위의 첫 번째 클립은 연구원의 이론을 기반으로 한 컴퓨터 시뮬레이션을 보여줍니다. 비정상적인 가스 폭발이 강렬한 난기류에 노출 될 때, 전면에 미 전환 가스를 압축하는 압력파가 생성된다는 것을 보여줍니다. 그것은 폭발을 일으킬 때까지 힘이 자라는 충격파를 만듭니다.
이 이론이 현실 세계에서 보유 된이 이론을 테스트하기 위해, 연구원들은 수소 가스를 점화시키고 난기류에 노출 된 다양한 구획으로 대략 1 미터 길이의 튜브를 만들었고 효과를 측정했습니다.
튜브의 폭발 결과는 시뮬레이션과 일치했습니다. 그런 다음 과학자들은 그들의 이론이 두 번째 클립에서 볼 수 있듯이 SN1A에서 발견 된 폭발의 종류에서 디플라 그레이션에서 폭발로의 동일한 전환이 어떻게 발생하는지 시뮬레이션 할 수 있음을 보여주었습니다.
.저자들은 그들의 결과가 지구의 화학적 폭발이나 우주에서 열핵 폭발 에서이 전이가 어떻게 발생하는지에 대한 통일 된 이론을 제공한다고 말합니다. 그것은 SN1A에 대한 우리의 이해를 넓힐 수있을뿐만 아니라 산업 사고에서 폭발이 언제 발생할 수 있는지 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.