Wetenschap
Wetenschappers hebben een nieuwe manier ontwikkeld om te bestuderen hoe elementen zich diep in gigantische planeten, zoals Jupiter en Saturnus, vermengen. De techniek maakt gebruik van geluidsgolven om het interieur van de planeten te onderzoeken, en kan ons helpen beter te begrijpen hoe deze planeten zijn gevormd en geëvolueerd.
De nieuwe techniek wordt 'akoestisch klinken' genoemd en werkt door geluidsgolven naar het binnenste van de planeet te sturen en vervolgens te meten hoe de golven terugkaatsen. De snelheid en richting van de geluidsgolven kunnen ons iets vertellen over de dichtheid en samenstelling van het binnenste van de planeet.
Akoestisch geluid wordt al tientallen jaren gebruikt om het binnenste van de aarde te bestuderen, maar nog nooit eerder is dit gebruikt om reuzenplaneten te bestuderen. Dit komt omdat gigantische planeten veel groter en heter zijn dan de aarde, en de geluidsgolven snel worden geabsorbeerd of verspreid door de extreme omstandigheden.
Wetenschappers hebben nu echter een nieuwe manier ontwikkeld om geluidsgolven te genereren die de extreme omstandigheden binnen gigantische planeten kunnen doordringen. De nieuwe geluidsgolven worden "Lamgolven" genoemd en worden gegenereerd door een laser.
Lamsgolven zijn een soort oppervlaktegolf die zich langs het grensvlak tussen twee materialen voortbeweegt. In het geval van reuzenplaneten reizen de Lamb-golven langs het grensvlak tussen de rotsachtige kern van de planeet en de buitenste laag van gas en ijs.
De snelheid en richting van de Lamb-golven kunnen ons iets vertellen over de dichtheid en samenstelling van het binnenste van de planeet. Deze informatie zou ons kunnen helpen beter te begrijpen hoe deze planeten zijn gevormd en geëvolueerd.
De nieuwe techniek is een grote doorbraak in het onderzoek naar reuzenplaneten. Het zou ons kunnen helpen enkele van de grootste vragen over deze mysterieuze objecten te beantwoorden, zoals hoe ze zijn gevormd, hoe ze evolueren en waar ze van zijn gemaakt.
Bron:
* [Nieuwe manier om te bestuderen hoe elementen zich diep in gigantische planeten vermengen](https://www.sciencedaily.com/releases/2023/01/230110111613.htm)
Het eerste hydrogelplatform in zijn soort maakt on-demand productie van medicijnen mogelijk, Chemicaliën
Wat zijn de gevaren van CO2-gas?
Een eenvoudig, goedkoop materiaal voor het afvangen van koolstof, misschien uit uitlaatpijpen
De weg verlichten naar poreuze elektronica en sensoren
Geminiaturiseerde lab-on-a-chip voor realtime chemische analyse van vloeistoffen
Bosbranden die Brits-Columbia nog steeds teisteren, Canada
Cohousing is een inclusieve benadering van slimme, duurzame steden
Zet je schrap! Klimaatverandering om ernstige vliegtuigturbulentie te vergroten
Wat is het verschil tussen de troposfeer en de stratosfeer?
Krachtige orkanen krijgen tweede wind in Europa
Hoe kattenkruid de chemische stof maakt die ervoor zorgt dat katten gek worden
Ronde van de maan 4K redux
De kalibrator kalibreren - de nationale standaard neutronenbron
Hoe ver te gaan om de beeldvoorspelling van satellietwolken in werking te stellen?
7 technische kenmerken van tweedehands auto's die u misschien zullen verrassen
Onderzoekers ontdekken schakelfunctie in moleculaire draad
Doorbraak in de integratie van één foton houdt belofte in voor kwantumcomputers en cryptografie
Een mobilisatie- en transitiestrategie zou de sterfte door Covid-19 kunnen verminderen en tegelijkertijd de economische achteruitgang kunnen opvangen
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com