한 친구가 별은 뜨거운 가스 덩어리라고 말했지만 기술적으로 별은 플라즈마라는 것을 알고 있습니다. 그의 진술이 완전히 틀렸습니까? 플라즈마를 가스의 한 형태로 간주 할 수 있습니까? 아니면 별개의 물질 형태라고해야합니까?

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좋은 질문입니다. 정의되는 차이점은 가스 에서는 원자가 손상되지 않고 실제로는 일반적으로 분자에 결합되어있는 반면 플라즈마 적어도 일부 전자는 원자에서 완전히 분리됩니다. 즉, 플라즈마 입자는 하전되지만 가스 입자는 대부분 충전되지 않습니다. 기술적으로 플라즈마는 가스가 아니며 별은 가스가 아니라 플라즈마의 공이라고 말해야합니다. (실제로는 포토 스피어 라는 얇은 외층이 있는데, 이는 온도가 플라즈마를 형성 할만큼 뜨겁지 않기 때문에 실제로 가스로 구성되어 있습니다.)

그러나 물리학을 제외하고 사람들은 종종 “기체”라는 단어를 사용하여 모든 종류의 증기 물질을 가리키며, 그런 의미에서 플라즈마가 중요하다고 생각합니다. 따라서 친구의 진술을 고려할 수있는 감각이 있습니다. 옳은. 그러나 이는 “영어 사이트의 질문입니다.

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  • " " 실제로는 온도가 플라즈마를 형성 할만큼 뜨겁지 않기 때문에 실제로 가스로 구성된 광구라는 얇은 외층이 있습니다. ' " " 6000K에서 어떤 원자가 이온화에 저항하는지 알고 싶습니다.
  • 수소 샘플의 합리적인 비율은 다음과 같습니다. 사실상 거의 모든 것이 이 계산 에 따르면
  • 나는 플라즈마를 별도의 상태로 이온화가 새로운 상태를 만든다면 왜 철이 자화되지 않은 상태로 만들어 지거나 전압이있는 상태와없는 상태의 액정이 다른 상태가됩니까?

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  • @MartinBeckett 사실, 자화 상태 또는 액정 위상을 " sta라고합니다. tes of matter는 " '별로 드물지 않습니다. Wikipedia en.wikipedia.org/wiki/State_of_matter 에는 이에 대한 좋은 기사가 있습니다. 용어의 범위 또는 정확성에 따라 다릅니다.
  • @Georg '의 설명에 대한 유용한 부록은 " 눈에 보이는 " 태양의 표면 (빛나는 부분)은 실제로 바깥쪽에있는 대부분의 물질이 상대적으로 이온화되지 않은 상태로 봉투에 깊숙이 있습니다. 불투명도가 이온화 정도에 따라 달라지기 때문입니다.
  • 답변

    가스는 매우 단순한 시스템입니다. 모든 기체의 특징 인 이상 기체를 생각해보십시오. 거기에있는 입자들 사이에는 상호 작용이 없습니다 . 실제 기체에는 약간의 상호 작용이 있지만 이는 이상 기체의 섭동으로 취급 될 수 있습니다. 물론 위상 다이어그램의 특정 부분에서 가스는 더 복잡합니다. 나는 물론 액체와 고체로의 전이 선에 대해 이야기하고 있으며 가장 중요한 것은 임계점에서 일어나는 특이한 일들에 대해 이야기하고 있습니다. 그러나 우리가 일반적으로 가스로 간주하는 것 (예 : 우리 주변의 공기)은 거의 상호 작용하지 않는 입자 다발로 취급 될 수 있습니다. 즉, 이러한 입자는 거의 중립적입니다.

    다른 한편으로는 플라즈마는 입자에 관한 것이 아닙니다. 플라즈마는 입자와 (일반적으로 EM 장이지만 다른 유형도 많이 있음)으로 구성되며 장 사이에 에너지를 전달할 수있는 매우 복잡한 현상이 있습니다. 사람들이 필드가 입자만큼 기본적이라는 사실을 종종 잊기 때문에 이것은 매우 중요한 점입니다 (양자 장 이론 (QFT)에 따르면 입자는 일부 필드의 국부적 부분 일 뿐이므로 더욱 기본적입니다). QFT의 관점에서 플라즈마는 물질과 역장의 혼합입니다. 하전 입자 + EM 장의 시스템을 동일한 근거로 처리하면 전자-광자 플라즈마로 더 잘 설명됩니다. 마찬가지로 쿼크-글루온 플라즈마 ( EM 힘 대신 강한 힘이 우세한 곳).

    플라즈마의 주요 두 가지 요점은 그들이 하전 된 입자 (힘에 관계없이)와 자기장을 포함하고 있으며 매우 복잡하다는 것입니다 (매우 밀도가 높기 때문에 중성 입자를 충전 된 구성 요소). 혈장을 충분히 이해했다면 예를 들어 열핵 융합을 수행 할 수 있어야합니다 (적어도 원칙적으로). 플라즈마가 매우 불안정 하기 때문에 현재는 불가능합니다.

    답변

    플라즈마는 물질의 4 가지 기본 상태 중 하나로 간주됩니다. 하전 된 입자는 가장 가까운 입자와 상호 작용하는 것보다 각 입자가 근처에있는 많은 하전 된 입자에 영향을 미칠 수있을만큼 충분히 가깝게 있어야합니다 (이러한 집합 적 효과는 플라즈마의 특징입니다). 플라즈마 근사치는 특정 입자의 영향권 (반경이 Debye 스크리닝 길이 인 Debye 구라고 함) 내의 전하 캐리어 수가 단일성보다 높을 때 하전 입자의 집합 적 거동을 제공 할 때 유효합니다. Debye 구체의 평균 입자 수는 플라즈마 매개 변수로 제공됩니다.

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    • 다른 여러 가지 매우 이국적인 물질 상태가 있음을 유의하세요. (Bose-Einstein 응축액, 초 유체, 쿼크 글루온 플라즈마, 퇴화 가스 등) 따라서 " 물질의 4 가지 기본 상태 중 하나입니다. " 는 팝 과학이나 입문 치료에는 적합하지만 극한 조건에서는 매우 흥미로운 물리학을 생략합니다.

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