1。温度:
* 星: 星は非常に高温で、摂氏数百万度に達します。この極端な熱は、原子から電子を剥がすのに十分なエネルギーを提供し、プラズマを定義する荷電粒子(イオンと電子)の海を作り出します。
* 地球: 地球の表面温度は比較的低く、平均して約15°Cです。 これは、非常に特定の状況を除いて、原子をイオン化するにはあまりにもクールすぎます。
2。密度:
* 星: 星の計り知れない重力が彼らの物質を圧縮し、非常に高い密度をもたらします。これらの高密度は高温に寄与し、イオン化をさらに促進します。
* 地球: 地球の大気と表面は密度が比較的低いため、血漿状態を維持することは困難です。
3。イオン化:
* 星: 星の高温と密度は、原子が電子を容易に失い、イオン化する条件を作り出します。このプロセスは、電気を導入し、磁場と相互作用することができる荷電粒子のコレクションをもたらし、プラズマを定義します。
* 地球: 地球上のイオン化は、主に太陽からの放射線が空気と相互作用する上部大気(イオノスフィア)などの特定の領域、または蛍光灯のような特殊な環境に限定されています。
4。重力:
* 星: 星の膨大な重力は、プラズマを一緒に保持し、消散するのを防ぎます。
* 地球: 地球の重力ははるかに弱く、強い重力力がなければ、プラズマはすぐに消散します。
地球上の血漿の例:
一般的ではありませんが、血漿は次の場合に地球上で見つけることができます。
* 稲妻: 雷ストライクによって引き起こされる極端な温度とイオン化により、一時的なプラズマチャネルが作成されます。
* auroras: 太陽風と地球の磁場との相互作用は、上部大気のイオン化を引き起こし、オーロラのカラフルな表示をもたらします。
* 蛍光灯: これらのライトには、電流で励起されると光を放出する少量のプラズマが含まれています。
* プラズマTVS: 古いプラズマテレビは、少量のプラズマを使用して画面に画像を作成しました。
結論として、星に見られる極端な温度、密度、および重力は、血漿を支配的な物質状態にします。地球の比較的クールで低密度の環境は、プラズマ形成を特定の局所的なイベントや特殊な環境に制限します。