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Usando as amostras de poeira-agregado bem caracterizados descritos no protocolo (ver Figuras 1-3), qualquer colisão observada em uma das torres de queda laboratório trará informações cientificamente valiosas sobre os resultados de colisões semelhantes em discos protoplanetários. Temos até agora sistematicamente investigados os resultados da colisão de 2 cm de tamanho de agregados de poeira esféricos (com um volume de 0,5 fatores de enchimento) na faixa de velocidade entre 0,008 e 2,02 m / s 13 e 5 cm de tamanho de agregados de poeira cilíndricos (com volume de fatores de enchimento entre 0,3 e 0,5) na gama de velocidade de entre 0,004 e 2 m / seg 12. Encontramos saltando entre os agregados de poeira como o resultado dominante para velocidades inferiores a ~ 0,4 m / s para ambos os tipos de agregados de poeira (ver filme 6, por exemplo). Na Figura 4, o coeficiente de restituição destas colisões que saltam é mostrado. Os círculos indicam as experiências com doisamostras de tamanho 13 cm esféricas e os triângulos representam os resultados de colisões entre cinco centímetros cilindros poeira porte, com duas embalagens diferentes densidades 12. Embora os coeficientes de restituição de experiências individuais dispersam largamente, o valor médio do coeficiente de restituição diminui com o aumento da velocidade de colisão.
Ambos os agregados de poeira normalmente fragmentar no momento do impacto para velocidades acima de ~ 1 m / s (ver filme 7 para um exemplo). Para velocidades entre 0,4 e ~ ~ 1 m / seg, a fragmentação de um e apenas um dos dois colidindo agregados de pó pode ocorrer. Neste caso, a não fragmentar agregado pó adquire uma pequena percentagem de massa por transferência de massa 13. Os limites de velocidade acima mencionadas não são nítidas, mas denotam aproximadamente onde as fronteiras entre os diferentes regimes de mentir 2,11. Para colisões entre agregados de pó de diferentes tamanhos e velocidades moderadas, os impactos geralmente não vai levar t o da fragmentação do maior dos dois agregados de poeira. Ao contrário, os corpos maiores aumentar a sua massa por transferência de parte da massa dos pêndulos menores (ver filme 8).
Para os casos, em que os dois agregados de pó ricocheteiam um do outro, a transferência da energia cinética de translação antes da colisão (mente que os agregados de pó não rodar antes da colisão) em energia cinética de translação, a energia cinética de rotação, e a outra ( dissipativo) canais de energia (por exemplo, a compactação dos agregados de pó) pode ser determinada. Descobrimos que, para as colisões centrais (na qual a energia de rotação pode ser desprezada) a quantidade relativa de energia dissipada aumenta fortemente com o aumento da velocidade e é maior para os elementos de enchimento mais baixas do volume do pó agrega 12. Este comportamento pode ser modelado pelo de dinâmica molecular simulações 12.
TTP :/ / www.jove.com/files/ftp_upload/51541/string_trapdoor.MP4 "target =" _blank "> Filme 1. filme de alta velocidade (reproduzidos em câmera lenta) da partícula-on-a-string ( superior) e mecanismo de liberação alçapão (parte inferior).
Filme 2 . filme de alta velocidade (reproduzidos em câmera lenta) do mecanismo de dupla liberação alçapão. Ambas as amostras são aglomerados de Al 2 O 3 partículas de 2 mm de diâmetro, que permanecem confinados durante a queda livre devido ao extremamente baixa perturbação durante a liberação.
Filme 3 . filme de alta velocidade (reproduzidos em câmera lenta) do tipo tesoura mecanismo de liberação dupla.
Filme4. Filme de alta velocidade (reproduzidos em câmera lenta) do mecanismo de liberação alçapão duplo de asa.
Filme 5 . Animação da eletrônica temporizador de comutação o mecanismo de liberação superior e inferior, bem como o lançamento da câmera para queda livre.
Filme 6 . filme de alta velocidade (reproduzidos em câmera lenta) de uma colisão entre dois saltando 5 cilindros de poeira-agregado de tamanho cm. Os dois agregados de poeira são liberados pelo tipo tesoura mecanismo de liberação de casal e colidir com 0,09 m / s de velocidade.
Filme 7 . filme de alta velocidade (reproduzidos em câmera lenta) de dois agregados de poeira cilíndricas dois centímetros porte colliding a uma velocidade relativa de 7,4 m / seg. Ambos os agregados fragmentar completamente.
Filme 8 . filme de alta velocidade (reproduzidos em câmera lenta) de um agregado 5 poeira porte mm impactar um alvo sólido cilíndrico cinco centímetros de tamanho normal. À medida que a velocidade de impacto de 4,3 m / seg está acima da velocidade de fragmentação do agregado fino pó, este rompe e transfere parte da sua massa para o alvo, o que é claramente visível no filme.
Filme 9 . Determinação das trajectórias das partículas através de um algoritmo de seguimento de partículas semi-automática. Aqui, a colisão entre dois 2 agregados poeira esféricas de tamanho cm é mostrado.