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Spinning discs in the lab

机译:在实验室中旋转光盘

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摘要

What causes gas to be drawn in towards black holes, rather than remain in a stable orbit as planets do around the Sun? A laboratory result indicates that something more than just hydrodynamics must be at work. On page 343 of this issue, Ji et al. describe a meticulous experiment in which they confined water between two independently turning cylinders. Through artful experimental design, the authors were able to reduce viscous effects in the resulting 'Couette' flow to a level of one part in two million. They chose the velocities of the cylinders so that they would mimic - and so compel the confined fluid to mimic - so-called keplerian rotation, which is typical of astrophysical disks around black holes. Here, velocity is inversely proportional to the square-root of the distance from the centre of the rotation.
机译:是什么导致气体被吸引到黑洞,而不是像行星围绕着太阳那样保持在稳定的轨道上?实验室结果表明,除了流体力学以外,还必须进行其他工作。在第343页上,Ji等人。描述了一个细致的实验,在实验中,他们将水限制在两个独立转动的圆筒之间。通过巧妙的实验设计,作者能够将产生的“ Couette”流中的粘性影响降低到200万分之一。他们选择了圆柱体的速度,以便模仿-从而迫使承压流体模仿-所谓的开普勒旋转,这是黑洞周围天体圆盘的典型特征。在此,速度与距旋转中心的距离的平方根成反比。

著录项

  • 来源
    《Nature》 |2006年第7117期|p.281283|共2页
  • 作者

    Steven A. Balbus;

  • 作者单位
  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 自然科学总论;
  • 关键词

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