Плазма

Пла́зма (ад грэч.

Плазма
Плазменная лямпа, якая ілюструе некаторыя з найбольш складаных плазменных з'яў, уключаючы філаментацыю. Свячэнне плазмы абумоўлена пераходам электронаў з высокаэнергетычнага стану ў стан з нізкай энергіяй пасля рэкамбінацыі з іонамі. Гэты працэс прыводзіць да выпраменьвання са спектрам, які адпавядае ўзбуджанаму газу.

Плазма, якая ўтрымлівае электроны і дадатныя іоны, называюць электронна-іоннай. Калі ў плазме побач з зараджанымі часціцамі маюцца і нейтральныя малекулы, то яе называюць часткова іанізаванай. Плазма, якая складаецца толькі з зараджаных часціц, называюць цалкам іанізаванай.

У маштабах Сусвету плазма — найбольш распаўсюджаны агрэгатны стан рэчыва. З яе складаюцца Сонца, зоркі, верхнія пласты атмасферы і радыяцыйныя паясы Зямлі. Паўночныя ззянні і святло ў люмінесцэнтных лямпах з'яўляюцца вынікам працэсаў, якія адбываюцца ў плазме.

Плазма шырока ўжываецца ў вытворчасці пры рэзцы і шліфоўцы металаў, траўленні розных паверхняў, увядзенні легіруючых дадаткаў у паўправаднікі, нанясенні ахоўных і ўмацоўных пакрыццяў.

Перспектывы выкарыстання плазмы навукоўцы звязваюць з новымі спосабамі вытворчасці энергіі: магнітагідрадынамічнае (МГД) пераўтварэнне ўнутранай энергіі ў электрычную і кіраваная тэрмаядзерная рэакцыя сінтэзу.

У МГД-генератары механічная энергія струменя электраправоднай вадкасці (ці газу) пераўтвараецца ў электрычную.

Плазма

Пла́зма (ад грэч.

Высокатэмпературная плазма, якая вынiкае з тэрмічнай іянізацыі, з'яўляецца раўнаважкай або, іншымі словамі, ізатэрмічны плазмай. Ступень яе іянізацыі вельмі вялікая, дзякуючы чаму яна з'яўляецца вельмі добрым правадыром - праводнасць высокатэмпературнай плазмы супастаўная з праводнасцю металаў.

Высокатэмпературная плазма, якая вынiкае з тэрмічнай іянізацыі, з'яўляецца раўнаважкай або, іншымі словамі, ізатэрмічны плазмай. Ступень яе іянізацыі вельмі вялікая, дзякуючы чаму яна з'яўляецца вельмі добрым правадыром - праводнасць высокатэмпературнай плазмы супастаўная з праводнасцю металаў.

Высокатэмпературная плазма з'яўляецца генератарам прамяністай энергіі. Спектр яе істотна адрозніваецца ад спектру абсалютна чорнага цела. У спектры плазмы прысутнічаюць тармазныя выпраменьвання, абумоўленае тармажэннем электронаў у поле іёнаў рекомбинационное выпраменьванне, абавязаная працэсу адукацыі нейтральных атамаў з іёнаў і электронаў, а таксама выпраменьванне узбуджаных іёнаў і атамаў. Акрамя таго, згаданае вышэй ларморовское кручэнне электронаў у магнітным полі прыводзіць да так званага Бэтатрон выпраменьвання.

Гісторыя

Упершыню плазма была распазнана і апісана ў 1879 годзе Уільямам Круксам, які назіраў яе ў адмысловай трубцыbeen і назваў плазму «прамяністай матэрыяй» (англ.: radiant matter). Назву «плазма» прапанаваў Ірвінг Ленгмюр у 1928 годзе, магчыма таму што яркі разрад, запаўняючы аб'ём трубкі, прымаў яе форму (грэч. πλάσμα — вылепленае, адлітае, адфармаванае). Лангмюр апісаў свае назіранні так:

За выключэннем вобласці каля электродаў, дзе ёсць «абалонкі», у якіх вельмі мала электронаў, іанізаваны газ утрымлівае іоны і электроны ў прыкладна роўных колькасцях, так што выніковы прасторавы зарад вельмі малы. Мы будзем карыстацца словам «плазма» для апісання гэтай вобласці з ураўнаважанымі зарадамі іонаў і электронаў.

Матэматычныя мадэлі

Уласцівасці плазмы ў знешніх палях апісваюцца кінетычным ураўненнем Больцмана (гл. кінетычная тэорыя газаў) і сістэмай ураўненняў Максвела, у якія ўваходзяць самаўзгодненыя (пэўным спосабам усярэдненыя) электрычныя і магнітныя палі. Калі ўласна плазменныя эфекты неістотныя, карыстаюцца больш грубымі прыбліжэннямі магнітнай гідрадынамікі. Многія ўласцівасці, характэрныя для плазмы, маюць таксама сукупнасці носьбітаў зараду ў паўправадніках і металах; іх асаблівасць — магчымасць існавання пры нізкіх (для газавай плазмы) тэмпературах — пакаёвай і ніжэй.

Асноўныя характарыстыкі плазмы

Усе велічыні дадзены ў Гаўсавых СГС адзінках за выключэннем тэмпературы, якая дадзена ў эВ і масы іонаў, якая дадзена ў адзінках масы пратона Плазма ; Z — зарадны лік; k — пастаянная Больцмана; λ — даўжыня хвалі; γ — адыябатычны індэкс; ln Λ — Кулонаўскі лагарыфм.

Частоты

  • Лармарава частата электрона, вуглавая частата кругавога руху электрона ў плоскасці перпендыкулярнай магнітнаму полю:
    Плазма 
  • Лармарава частата іона, вуглавая частата кругавога руху іона ў плоскасці перпендыкулярнай магнітнаму полю:
    Плазма 
  • плазменная частата (частата плазменных ваганняў), частата з якой электроны вагаюцца каля становішча раўнавагі, быўшы зрушанымі адносна іонаў:
    Плазма 
  • іонная плазменная частата:
    Плазма 
  • частата сутыкненняў электронаў
    Плазма 
  • частата сутыкненняў іонаў
    Плазма 

Даўжыні

    Плазма 
  • мінімальная адлегласць збліжэння ў класічным выпадку — мінімальная адлегласць, на якую могуць зблізіцца дзве зараджаныя часціцы пры лабавым сутыкненні і пачатковай скорасці, якая адпавядае тэмпературы часціц, калі не ўлічваць квантава-механічныя эфекты:
    Плазма 
  • гірамагнітны радыус электрона, радыус кругавога руху электрона ў плоскасці, перпендыкулярнай магнітнаму полю:
    Плазма 
  • гірамагнітны радыус іона, радыус кругавога руху іона ў плоскасці перпендыкулярнай магнітнаму полю:
    Плазма 
  • памер скін-слоя плазмы — адлегласць, на якую электрамагнітныя хвалі могуць пранікаць у плазму:
    Плазма 
  • Радыус Дэбая (даўжыня Дэбая) — адлегласць, на якую электрычныя палі экраніруюцца за кошт пераразмеркавання электронаў:
    Плазма 

Скорасці

  • цеплавая скорасць электрона, формула для ацэнкі скорасці электронаў пры размеркаванні Максвела. Сярэдняя скорасць, найбольш імаверная скорасць і сярэднеквадратычная скорасць адрозніваюцца ад гэтага выраза толькі пастаяннымі множнікамі парадку адзінкі:
    Плазма 
    Плазма 
  • скорасць іоннага гуку, скорасць падоўжных іонна-гукавых хваль:
    Плазма 
    Плазма 

Безразмерныя велічыні

  • квадратны корань з адносіны мас электрона і пратона:
    Плазма 
  • Лік часціц у сферы Дэбая:
    Плазма 
  • адносіна Альфвенаўскай скорасці да скорасці святла
    Плазма 
  • адносіна плазменнай і лармараўскай частот для электрона
    Плазма 
  • адносіна плазменнай і лармараўскай частот для іона
    Плазма 
  • адносіна цеплавой і магнітнай энергій
    Плазма 
  • адносіна магнітнай энергіі да энергіі спакою іонаў
    Плазма 

Іншае

  • Бомаўскі каэфіцыент дыфузіі
    Плазма 
  • Папярочнае супраціўленне Спітцэра
    Плазма 

Гл. таксама

Зноскі

Літаратура

Tags:

Плазма Высокатемпературная плазмаПлазмаІонАгрэгатны станГрэчаская моваРэчываЭлектрычны зарад

🔥 Trending searches on Wiki Беларуская:

РэнесансРазалінд ФранклінСердар (горад)Ле КарбюзьеБен БарнсДзеепрыметнікЮНЕСКАУладзімір Мінавіч МазгоРыгор АстапеняІван Мікітавіч СерадаПеруБясхвостыя земнаводныяБабынінскі раёнЯн БаршчэўскіНа ростаняхКацярына Ігараўна Гумянюк27 сакавікаПарагвайБелае (Пухавіцкі раён)Палавыя губыБеларускі полк «Пагоня»Нараджэнне Хрыстова ва УкраінеФК Рубін КазаньБеларускія татарыМітрафан Віктаравіч Доўнар-ЗапольскіДамінік РудніцкіТэнісКсенія Дзягілева-БяляеваБлакітны колерДагавор аб космасеВыклічнік.muЗолтан ЛаціновічСцяг Вялікага Княства ЛітоўскагаПарафінБеларусьЖыгімонт КейстутавічДаўятАдольф Гітлер УунонаПрафесійны саюзТворны склонГарады БеларусіПавел ВентСяргей Іванавіч ГрахоўскіВялікія раўніныЖуліу БаптыстаТаежная зонаМарына Вітальеўна ВасілеўскаяЛетнія Паралімпійскія гульні 2020ХаджCreative CommonsДзеепрыслоўеДагавор аб забароне выпрабаванняў ядзернай зброі ў атмасферы, касмічнай прасторы і пад вадойOnliner.by2002КуфарБапба ГокленСмяротнае пакараннеНавелаЯн Каміль БіспінгЯўгенія ЯнішчыцГродзенская вобласцьPink FloydДрычын (Пухавіцкі раён)Мікола МятліцкіБеларуская энцыклапедыя🡆 More