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El uso de las muestras de polvo de agregados bien caracterizados que se describen en el protocolo (ver Figuras 1-3), cualquier colisión observada en una de las torres de caída laboratorio dará información científica valiosa sobre los resultados de las colisiones similares en discos protoplanetarios. Hasta ahora hemos investigado sistemáticamente los resultados de colisión de 2 cm de tamaño agregados esféricos de polvo (con un volumen de 0,5 factores de llenado) en el rango de velocidad entre 0,008 y 2,02 m / seg 13 y de 5 cm de tamaño de polvo agregados cilíndricos (con un volumen de llenado de factores entre 0.3 y 0.5) en el rango de velocidad entre 0,004 y 2 m / seg 12. Encontramos rebotando entre los agregados de polvo como el resultado dominante para velocidades por debajo de ~ 0,4 m / s para ambos tipos de agregados de polvo (ver la película 6 para un ejemplo). En la Figura 4, se muestra el coeficiente de restitución de estas colisiones de rebote. Los círculos indican los experimentos con 2muestras esféricas de tamaño cm 13 y los triángulos representan los resultados de las colisiones entre los 5 cm cilindros de polvo de tamaño con dos diferentes densidades de embalaje 12. Aunque los coeficientes de restitución de experimentos individuales se dispersan ampliamente, el valor medio del coeficiente de restitución disminuye con el aumento de la velocidad de colisión.
Ambos agregados de polvo normalmente fragmentan al impactar para velocidades superiores a ~ 1 m / seg (ver Película 7 para un ejemplo). Para velocidades entre ~ 0,4 y ~ 1 m / seg, puede ocurrir la fragmentación de sólo uno de los dos que chocan los agregados de polvo. En este caso, el agregado de polvo no fragmentable gana un pequeño porcentaje de la masa por la transferencia de masa 13. Los límites de velocidad antes mencionadas no son nítidas, pero denotan aproximadamente donde los límites entre los distintos regímenes mienten 2,11. Para colisiones entre los agregados de polvo de diferentes tamaños y velocidades moderadas, los efectos generalmente no conducirán t o la fragmentación de la mayor de las dos agregados de polvo. Por el contrario, los cuerpos más grandes aumentan su masa mediante la transferencia de parte de la masa de los impactadores más pequeñas (véase la película 8).
Para los casos, en los que los dos agregados de polvo rebotan el uno al otro, la transferencia de la energía cinética de traslación antes de la colisión (que los agregados de polvo no giran antes de la colisión) en energía cinética de traslación, la energía cinética de rotación, y otra ( disipativo) canales de energía (por ejemplo, compactación de los agregados de polvo) se pueden determinar. Se encontró que para las colisiones centrales (en el que la energía de rotación se puede despreciar) la cantidad relativa de energía disipada aumenta fuertemente con el aumento de la velocidad y es mayor para los factores de llenado de menor volumen del polvo de los agregados 12. Este comportamiento puede ser modelado por simulaciones de dinámica molecular 12.
TTP :/ / www.jove.com/files/ftp_upload/51541/string_trapdoor.MP4 "target =" _blank "> Película 1. Película de alta velocidad (reproducido en cámara lenta) de la partícula-on-a-string ( superior) y el mecanismo de liberación de puerta-trampa (abajo).
Película 2 . Película de alta velocidad (reproducido en cámara lenta) del mecanismo de liberación trampilla doble. Ambas muestras son acumulaciones de Al 2 O 3 partículas de 2 mm de diámetro, que permanecen confinados en caída libre debido a la extremadamente baja perturbación durante la liberación.
Movie 3 . Película de alta velocidad (reproducido en cámara lenta) del mecanismo de doble liberación de tipo tijera.
Película4. Película de alta velocidad (reproducido en cámara lenta) del mecanismo de liberación trampilla de doble ala.
Película 5 . Animación de la electrónica de conmutación del temporizador del mecanismo de liberación superior e inferior, así como la activación de la cámara a la caída libre.
Película 6 . Película de alta velocidad (reproducido en cámara lenta) de una colisión entre dos rebotando 5 cilindros polvo agregada cm de tamaño. Las dos agregados polvo son liberados por el doble mecanismo de liberación de tipo tijera y chocan con 0,09 velocidad m / seg.
Película 7 . Película de alta velocidad (reproducido en cámara lenta) de dos agregados de polvo cilíndricas de 2 cm de tamaño colliding a una velocidad relativa de 7,4 m / seg. Ambos agregados fragmentan completamente.
Película 8 . Película de alta velocidad (reproducido en cámara lenta) de un agregado de polvo 5 mm de tamaño impactar un blanco sólido cilíndrico de 5 cm de tamaño. Como la velocidad de impacto de 4,3 m / seg está por encima de la velocidad de fragmentación de la pequeño agregado de polvo, este se rompe y las transferencias de parte de su masa a la diana, que es claramente visible en la película.
Película 9 . Determinación de las trayectorias de las partículas por un algoritmo de seguimiento de partículas-semi-automática. Aquí, se muestra la colisión entre dos 2 agregados esféricos de polvo cm de tamaño.