Студопедия — Колебания и излучения плазмы.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Колебания и излучения плазмы.






Рис. 6. Схема, поясняющая механизм возникновения ленгмюровских колебаний в плазме.

Причина колебаний – участие частиц плазмы в упорядоченных «коллективных» процессах, обусловленных «дальнодействием» кулоновского взаимодействия частиц, термодинамической неустойчивостью плазмы и неоднородностью распределения частиц. В результате частицы смещаются вдоль оси на расстояние ΔX и внутри объёма плазмы возникает электрическое поле порождающее силу F = eE = 4πNee2 ΔX, стремящуюся возвратить электроны в исходное положение – возникают периодические колебания с частотой , где - масса частиц плазмы.

Колебания изменяют энергетическое состояние плазмы, следовательно изменяют её параметры и характер развития. Типы колебаний определяются частицами составляющими плазму.

Высокочастотный тип колебаний обусловлен движением электронов и носит название плазменных волн или ленгмюровских электронных колебаний.

Частота этих колебаний (плазменная частота) , здесь – угловая плазменная частота (ленгмюровская); - концентрация и масса электронов. Эта частота пропорциональна концентрации электронов в плазме .


Низкочастотный тип колебаний присущ массивным ионам плазмы (ионный звук). Угловая частота этих колебаний , где ‑ волновой вектор, а l ‑ длина волны колебаний.

В плазме, помещенной в магнитное поле возникают магнитогидродинамические колебания. Скорость распространения этих колебаний , где и ‑ масса и концентрация заряженных частиц в плазме. Эта скорость носит название альфвеновской по имени шведского ученого Х. Альфвена, открывшего эти колебания. При взаимодействии пучка электронов с электронами, участвующими в плазменных колебаниях, энергия электронов пучка преобразуется в энергию плазменных колебаний, амплитуда последних увеличивается. Это явление носит название пучковой неустойчивости. Частота этих колебаний , где ‑ концентрация электронов в пучке, а ‑ концентрация электронов в плазме. Если пучок электронов взаимодействует с ионами плазмы, участвующими в колебаниях («ионный звук»), происходит затухание колебаний, то есть возникает бунемановская неустойчивость. Частота таких колебаний .

Тормозное излучение – излучение испускаемое электроном при столкновении его с атомом плазмы (радиационное торможение).

Энергия излучения, испускаемая полностью ионизированной плазмой объемом в 1 см3 за 1 сек., равна эрг. Здесь Z обозначает порядковый номер элемента вещества плазмы.


При столкновении электрона с ионом плазмы возникает рекомбинационное излучение. Энергия рекомбинационного излучения . До температур порядка 107 К преобладает рекомбинационное излучение, свыше – тормозное.

В магнитном поле электрон плазмы вращается по ларморовской орбите с ускорением и излучает (по закону электродинамики) энергию – бетатронное излучение. Энергия его , где ‑ энергия электрона, а ‑ угол, между вектором его скорости и направлением магнитных силовых линий, H – напряжённость магнитного поля.

Рассмотренные выше колебания относятся к кинетическим неустойчивостям, т.е. к изменению распределения заряженных частиц по скоростям. Другая группа неустойчивостей, приводящая к перемещению областей плазмы, носит название гидродинамических неустойчивостей.

Неустойчивость плазменного шнура. Во внешнем магнитном поле в плазме, имеющей электрические неоднородности (неоднородное распределение заряженных частиц), возникает их направленное движение – электрический ток. Комбинация магнитное поле – электрический ток приводит к появлению силы (согласно закону Ампера) , где c – скорость света J – сила тока H – напряжённость магнитного поля. Вектор силы F перпендикулярен векторам J и H. Под действием этой силы плазма сжимается в шнур – цилиндрический объём. В шнуре устанавливается равновесие газокинетического и магнитного давлений. Высокая температура и большая концентрация частиц способствует возникновению неустойчивости шнура здесь - импульс частицы плазмы. Неустойчивость устраняется увеличением напряжённости магнитного поля, пропорционально ΔP.







Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 444. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия