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物理学、特に磁気理論において、反ダイナモ定理は、ダイナモ作用によって生成される磁場の種類を制限するいくつかの結果の 1 つです。
注目すべき例の1つは、トーマス・カウリングの反ダイナモ定理で、軸対称な電流による自立的なダイナモ作用では軸対称磁場は維持できないと述べています。 [1]同様に、ゼルドビッチの反ダイナモ定理は、2次元の平面流ではダイナモ作用を維持できないと述べています。[2]
結果
地球の磁場とは別に、木星や土星、太陽などの天体には、軸対称磁場である双極子を主成分とする大きな磁場がある。これらの磁場は太陽や惑星の流体運動によって自立しており、惑星の非対称性は急速な自転によって生じるコリオリの力に由来し、太陽の非対称性の原因の1つは差動自転である。[1]
それに比べると、水星、金星、火星など、自転周期が遅い惑星や固体の核を持つ惑星の磁場はほとんど消失しています。
既知の反ダイナモ定理の影響は、成功したダイナモは高度な対称性を持たないということです。
参照
参考文献
