Разделы презентаций


Физика плазмы

Содержание

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.семинарыСтупишин Николай Валерьевич.ИвановИванАнатольевич.ПолосаткинСергейВикторович.Солдаткина ЕленаИвановнаПонедельник307а, 19:20Среда307а, 19:20Среда307, 19:20Пятница307а, 17:45группы2355, ..6, ..7,..82351, ..2, ..3,..42363, ..4, ..5,2359, ..60, ..61,..62

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература
Физика плазмы
Александр Владимирович Бурдаков
ИЯФ СО РАН, т.39-46-02

Спецкурс для магистрантов

НГУ
http://www.inp.nsk.su/chairs/plasma/sk/fpl.ru.shtml

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураФизика плазмыАлександр Владимирович БурдаковИЯФ СО РАН, т.39-46-02Спецкурс для магистрантов НГУhttp://www.inp.nsk.su/chairs/plasma/sk/fpl.ru.shtml

Слайд 2А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
семинары
Ступишин
Николай
Валерьевич.
Иванов
Иван
Анатольевич.
Полосаткин
Сергей
Викторович.

Солдаткина
Елена
Ивановна
Понедельник
307а, 19:20
Среда
307а, 19:20
Среда
307,

19:20
Пятница
307а, 17:45
группы
2355, ..6, ..7,..8
2351, ..2, ..3,..4
2363, ..4, ..5,
2359, ..60, ..61,..62

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.семинарыСтупишин Николай Валерьевич.ИвановИванАнатольевич.ПолосаткинСергейВикторович.Солдаткина    ЕленаИвановнаПонедельник307а, 19:20Среда307а, 19:20Среда307, 19:20Пятница307а, 17:45группы2355, ..6, ..7,..82351, ..2, ..3,..42363, ..4,

Слайд 3А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
семинары
Ступишин
Николай
Валерьевич.
Иванов
Иван
Анатольевич.
Полосаткин
Сергей
Викторович.

Солдаткина
Елена
Ивановна
Понедельник
307а, 19:20
Среда
307а, 19:20
Среда
307,

19:20
Пятница
307а, 17:45
группы
2355, ..6, ..7,..8
2351, ..2, ..3,..4
2363, ..4, ..5,
2359, ..60, ..61,..62

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.семинарыСтупишин Николай Валерьевич.ИвановИванАнатольевич.ПолосаткинСергейВикторович.Солдаткина    ЕленаИвановнаПонедельник307а, 19:20Среда307а, 19:20Среда307, 19:20Пятница307а, 17:45группы2355, ..6, ..7,..82351, ..2, ..3,..42363, ..4,

Слайд 4Программа и вопросы

1. Понятие плазмы. Энергетическая единица измерения температуры-эВ. Квазинейтральность.
Дебаевская

экранировка. Радиус Дебая. Потенциал пробной частицы в плазме.
Сравнение с

кулоновским потенциалом.
Плазменные колебания. Характерный временной масштаб разделения зарядов. Плазменная частота.
Классическая и вырожденная плазма. Идеальная и неидеальная плазма.
Число частиц в дебаевской сфере. Влияние этого параметра на свойства плазмы.
Сравнение свойств плазмы, газа, твердого тела.
Характерные параметры лабораторной и космической плазмы.

2. Элементарные процессы в плазме. Ионизация и рекомбинация, основные процессы.
Корональное равновесие. Перезарядка, применение для диагностики и нагрева плазмы.

Степень ионизации. Формула Саха. Термодинамическое равновесие, ЛТР.
Зависимость степени ионизации от параметров плазмы, от потенциала ионизации.

3. Столкновения частиц в плазме. Кулоновский логарифм. Транспортное (кулоновское) сечение,
зависимость от энергии и заряда. Сила на неподвижный рассеивающий центр.
Кулоновский логарифм для плазмы и газа. Траектории частиц в плазме и газе.
Излучение из плазмы. Тормозное и рекомбинационное: характерные
зависимости от параметров плазмы, спектр (максимум в зависимости от температуры, ширина).
Линейчатое: интенсивность линии, отношение интенсивностей линий; доплеровское уширение,
штарковское расщепление, использование этих эффектов в диагностике плазмы.
Циклотронное излучение: частота, запирание излучения, интенсивность излучения черного тела.

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Программа и вопросы1. Понятие плазмы. Энергетическая единица измерения температуры-эВ. Квазинейтральность.Дебаевская экранировка. Радиус Дебая. Потенциал пробной частицы в

Слайд 5

3.Релаксация импульса и энергии частиц в плазме.
Характерное время

потери направленного импульса для холодной и горячей плазмы,
отличия в

зависимости от скорости частицы. Сравнение времен релаксации электронной компоненты,
ионной компоненты и времени выравнивания электронной и ионной температур.
Проводимость плазмы, поле Драйсера, убегающие электроны.

4. Теоретические модели, используемые при исследовании плазмы.
Кинетическое уравнение с самосогласованным полем.
Функция распределения, выражение параметров плазмы через нее.
Физический смысл кинетического уравнения. Коэффициенты электропроводности и
теплопроводности плазмы, их зависимость от температуры (плотности).

5. Магнитная гидродинамика. МГД-приближение. Макроскопические характеристики плазмы.
Одножидкостая МГД, уравнения непрерывности, движения, теплопереноса,
сокращенные уравнения Максвелла. Вмороженность силовых линий магнитного поля.

6. Волны в плазме. МГД-волны, альфвеновская волна. Звуковые волны.
7. Ленгмюровская волна. Затухание Ландау.
Электромагнитные электронные волны. Прохождение электромагнитной волны через плазму:
зависимость показателя преломления от частоты, критическая плотность, интерферометрия плазмы.
Понятие о плазменных неустойчивостях.

8. Движение частиц в магнитных полях. Циклотронный резонанс. Дрейфовое движение.
Электрический, центробежный и градиентный дрейф.адиабатические инварианты.
Дрейфовое движение в тороиде. Движение заряженной частицы в открытой ловушке
3.Релаксация импульса и энергии частиц в плазме. Характерное время потери направленного импульса для холодной и горячей

Слайд 6
9. Управляемый термоядерный синтез. Проблемы энергетики. Радиационная опасность.
Основы термоядерного синтеза.

Энергия связи. Сечения реакций. Критерий Лоусона.

10. Инерциальное удержание. Термоядерная бомба.

Лазерные системы. Быстрый поджиг.
Сжатие рентгеновским излучением.

11. Магнитное удержание. Замкнутые системы. Токамак. Стелларатор. МГД неустойчивость.
Перспективы систем с магнитным удержанием.
Пинч. Тета-пинч.

12. Открытые магнитные ловушки. Пробкотрон.
Неустойчивости. Тандем. Термобарьер. Амбиполярная ловушка. Газодинамическая ловушка.
Многопробочная ловушка.

13. Низкотемпературная плазма и плазменный разряд. Понятие о Таундсеновской теории пробоя.
Кривая Пашена.

14. Плазменные технологии. Принцип работы плазменного дисплея, плазменного двигателя.

15. Плазма в космосе



9. Управляемый термоядерный синтез. Проблемы энергетики. Радиационная опасность.Основы термоядерного синтеза. Энергия связи. Сечения реакций. Критерий Лоусона.10. Инерциальное

Слайд 7А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Основная литература

Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для

физиков. -М.,Атомиздат, 1979.
С.Ю. Лукьянов, Н.Г.Ковальский. Горячая плазма и управляемый термоядерный

ситнез. М.1997
Кролл, А., Трайвелпис. Основы физики плазмы. - М., Мир, 1975.
Д.Роуз, М.Кларк. Физика плазмы и управляемые термоядерные реакции. М.,, 1963.
Дж. Дюдерштадт, Г. Мозес Инерциальный термоядерный синтез, М., 1984
Ред. Лохте-Хольтгревен Методы исследования плазмы.М.1971
Б.А.Трубников. Теория плазмы. М.1996

К.В.Лотов. Физика плазмы.
Спецкурс для магистрантов НГУ.

И.А.Котельников, Г.В. Ступаков
Лекции по физике ллазмы.Новосибирск.1996. R:\plasma\VFP-book\*/pdf

Эта литература имеется в электронном виде. Сайт НГУ и ИЯФ

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.Основная литература   Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков. -М.,Атомиздат, 1979.С.Ю. Лукьянов, Н.Г.Ковальский. Горячая плазма

Слайд 8А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.Литература

Слайд 9А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Понятие плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураПонятие плазмы

Слайд 10А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература
В молнии Т ~ 2 х 104 К, n~

2,5 1019 (число электронов или ионов в см3) (плотность воздуха)


Такую плазму называют слабонеидеальной.

Понятие плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураВ молнии Т ~ 2 х 104 К, n~ 2,5 1019 (число электронов или ионов в

Слайд 11А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература
Процессами в околоземной плазме обусловлены магнитные бури и полярные

сияния.

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураПроцессами в околоземной плазме обусловлены магнитные бури и полярные сияния.

Слайд 12А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература
Понятие плазмы.
Плазма в космосе
NASA, ISAS, http://www.spacescience.org/
http://sec.gsfc.nasa.gov/

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураПонятие плазмы. Плазма в космосеNASA, ISAS,  http://www.spacescience.org/ http://sec.gsfc.nasa.gov/

Слайд 13А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература
Понятие плазмы.
Плазма в космосе
NASA, ISAS, http://www.spacescience.org/
http://sec.gsfc.nasa.gov/
В

состоянии плазмы находится подавляющая часть видимого вещества Вселенной — звёзды,

звёздные атмосферы, туманности галактические и межзвёздная среда. Около Земли плазма. существует в космосе в виде солнечного ветра, заполняет магнитосферу Земли (образуя радиационные пояса Земли) и ионосферу.
А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураПонятие плазмы. Плазма в космосеNASA, ISAS,  http://www.spacescience.org/ http://sec.gsfc.nasa.gov/В состоянии плазмы находится подавляющая часть видимого вещества

Слайд 14А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература
This picture shows the inner region of the m100

Galaxy
in the Virgo Cluster, imaged with the Hubble Space

Telescope Planetary Camera at full resolution.

(Courtesy of NASA)

"Every time you look up at the sky, every one of those points
of light is a reminder that fusion power is extractable from
hydrogen and other light elements, and it is an everyday reality
throughout the Milky Way Galaxy."
--- Carl Sagan, Spitzer Lecture, October 1991

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураThis picture shows the inner region of the m100 Galaxy in the Virgo Cluster, imaged with

Слайд 15А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Единица измерения 1 эВ
-

+


U=1В
mV2
2
eU=

kT
eU[Дж]
kT[Дж]


[эВ]

T[эВ]
Система единиц-СГС
1эв~104K

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураЕдиница измерения 1 эВ-      +    U=1ВmV2

Слайд 16А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Плазма=квазинейтральный газ заряженных частиц
Понятие плазмы.
Плазма (от греч. plasma

— вылепленное, оформленное), частично или полностью ионизованный газ, в котором

плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы.

Термин «плазма» в физике был введён в 1923 американскими учёными И. Ленгмюром и Л. Тонксом, проводившими зондовые измерения параметров низкотемпературной газоразрядной плазмы.

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураПлазма=квазинейтральный газ заряженных частицПонятие плазмы. Плазма (от греч. plasma — вылепленное, оформленное), частично или полностью ионизованный

Слайд 17А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература
кристалл



жидкость












































газ




































плазма




































































термояд.
плазма



























































1 эВ
1 эВ
10 эВ
10 кэВ









плавление
испарение
ионизация
Кулоновский барьер
Ядерный барьер
10 МэВ
Энергия фазового

перехода
Что такое плазма?
Плазма=квазинейтральный газ заряженных частиц
При достаточно сильном нагревании любое

вещество испаряется, превращаясь в газ. Если увеличивать температуру и дальше, резко усилится процесс термической ионизации, т. е. молекулы газа начнут распадаться на составляющие их атомы, которые затем превращаются в ионы. Ионизация газа, кроме того, может быть вызвана его взаимодействием с электромагнитным излучением (фотоионизация) или бомбардировкой газа заряженными частицами.
А.В.Бурдаков.Физика плазмы.Литературакристаллжидкостьгазплазматермояд.плазма1 эВ1 эВ10 эВ10 кэВплавлениеиспарениеионизацияКулоновский барьерЯдерный барьер10 МэВЭнергия фазового переходаЧто такое плазма?Плазма=квазинейтральный газ заряженных частицПри достаточно

Слайд 18А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Плазма=квазинейтральный газ заряженных частиц
Понятие плазмы.
* кулоновское взаимодействие
*коллективные эффекты

(согласованное движение частиц)
В резком отличии свойств плазмы от свойств нейтральных

газов определяющую роль играют два фактора. Во-первых, взаимодействие частиц плазмы между собой характеризуется кулоновскими силами притяжения и отталкивания, убывающими с расстоянием гораздо медленнее (т. е. значительно более «дальнодействующими»), чем силы взаимодействия нейтральных частиц.
По этой причине взаимодействие частиц в плазме. является, строго говоря, не «парным», а «коллективным» — одновременно взаимодействует друг с другом большое число частиц.
Во-вторых, электрические и магнитные поля очень сильно действуют на плазму (в то время как они весьма слабо действуют на нейтральные газы), вызывая появление в плазме объёмных зарядов и токов и обусловливая целый ряд специфических свойств плазмы..
А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураПлазма=квазинейтральный газ заряженных частицПонятие плазмы. * кулоновское взаимодействие*коллективные эффекты (согласованное движение частиц)В резком отличии свойств плазмы

Слайд 19А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Понятие плазмы.
Плазма=квазинейтральный газ заряженных частиц
* кулоновское взаимодействие
*коллективные эффекты

(согласованное движение частиц)

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураПонятие плазмы. Плазма=квазинейтральный газ заряженных частиц* кулоновское взаимодействие*коллективные эффекты (согласованное движение частиц)

Слайд 20А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература
Классическая и вырожденная плазма.

Классическая и вырожденная плазма.
Определения:
Плотность:
Температура:
«Квантовый»

масштаб-
длина волны Де-Бройля
«Плазменный» масштаб-
расстояние между частицами
Классическая плазма:

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураКлассическая и вырожденная плазма. Классическая и вырожденная плазма. Определения:Плотность:Температура:«Квантовый» масштаб-длина волны Де-Бройля«Плазменный» масштаб-расстояние между частицамиКлассическая плазма:

Слайд 21А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература


Классическая и вырожденная плазма.

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураКлассическая и вырожденная плазма.

Слайд 22А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Идеальная и неидеальная плазма.
Идеальная и неидеальная плазма.


Плазменные электроны
-это Ферми-газ

Идеальная

неидеальная плазма.
А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураИдеальная и неидеальная плазма.Идеальная и неидеальная плазма.Плазменные электроны-это Ферми-газИдеальная

Слайд 23

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

1 106 1010

1016 1020 1026

n,см-3

классическая

вырожденная

1

100

0.01

104

идеальная

идеальная

неидеальная

неидеальная

Те, эВ

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.1    106   1010  1016   1020  1026

Слайд 24

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

1 106 1010

1016 1020 1026

n,см-3

классическая

вырожденная

1

100

0.01

104

идеальная

идеальная

неидеальная

неидеальная

Те, эВ


высокотемпературная

низкотемпературная

-

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.1    106   1010  1016   1020  1026

Слайд 25

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

1 106 1010

1016 1020 1026

n,см-3

классическая

вырожденная

1

100

0.01

104

идеальная

Те, эВ

неидеальная

идеальная

неидеальная

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.1    106   1010  1016   1020  1026

Слайд 26А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.Литература

Слайд 27А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Дебаевская экранировка
Дебаевская экранировка
Мы будем рассматривать классическую идеальную плазму
Плазма-квазинейтральна
На каком

масштабе сохраняется квазинейтральность плазмы?
Е=0

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.Дебаевская экранировкаДебаевская экранировкаМы будем рассматривать классическую идеальную плазмуПлазма-квазинейтральнаНа каком масштабе сохраняется квазинейтральность плазмы?Е=0

Слайд 28А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Дебаевская экранировка
На каком масштабе сохраняется квазинейтральность плазмы?
Е
l
Дебаевский
радиус

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураДебаевская экранировкаНа каком масштабе сохраняется квазинейтральность плазмы?ЕlДебаевскийрадиус

Слайд 29А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Плазменные колебания
Дебаевский радиус есть пространственный масштаб ,
на котором

происходит разделение зарядов
Временной масштаб:
l
Е
сила
За это время прилетят электроны
и сравняют

флуктуацию
А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураПлазменные колебанияДебаевский радиус есть пространственный масштаб , на котором происходит разделение зарядовВременной масштаб:lЕсилаЗа это время прилетят

Слайд 30
А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература
Плазменные колебания
Макроскопическое отклонение от квазинейтральности
ведет к появлению электрического

поля.
Для плоского слоя плазмы:
-смещение электронов
Плазменная частота
Ленгмюровские колебания


А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураПлазменные колебанияМакроскопическое отклонение от квазинейтральности ведет к появлению электрического поля.Для плоского слоя плазмы:-смещение электроновПлазменная частотаЛенгмюровские колебания

Слайд 31А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Уравнение
Пуассона
Дебаевская экранировка
Дебаевская экранировка

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураУравнениеПуассонаДебаевская экранировкаДебаевская экранировка

Слайд 32А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Дебаевская экранировка
Дебаевский (красная линия) и кулоновский (зеленая линия) потенциал.


0
1
2
3
1
2
3

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураДебаевская экранировкаДебаевский (красная линия) и кулоновский (зеленая линия) потенциал.0123123

Слайд 33А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература




Дебаевская экранировка
Электростатическое поле проникает в плазму не глубже rD
Электрическое

поле отдельной частицы в плазме «экранируется» частицами противоположного знака, т.

е. практически исчезает, на расстояниях порядка rD от частицы. Величина rD определяет и глубину проникновения внешнего электростатического поля в плазму (экранировка этого поля также вызывается появлением в плазме компенсирующих полей пространственных зарядов). Квазинейтральность может нарушаться вблизи поверхности плазмы, где более быстрые электроны вылетают по инерции за счёт теплового движения на длину ~ rD.
А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураДебаевская экранировкаЭлектростатическое поле проникает в плазму не глубже rDЭлектрическое поле отдельной частицы в плазме «экранируется» частицами

Слайд 34А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Дебаевская экранировка
Электроны, вылетая по инерции из плазмы, нарушают

квазинейтральность на длине порядка дебаевского радиуса экранирования rD и повышают

потенциал плазмы (ni, и ne — соответственно, плотности ионов и электронов).

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураДебаевская экранировка Электроны, вылетая по инерции из плазмы, нарушают квазинейтральность на длине порядка дебаевского радиуса экранирования

Слайд 35А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Рис.1. Схема формирования атомарного пучка большой энергии.
1-плазменный эмиттер, 2-ионно-оптическая

система, 3-пучок протонов,
4-газовая мишень, 5-магнит сепаратор, 6-атомарный пучок.











плазма
ионы

+
+
_
_
Дебаевская экранировка
rD

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.Рис.1. Схема формирования атомарного пучка большой энергии.1-плазменный эмиттер, 2-ионно-оптическая система, 3-пучок протонов, 4-газовая мишень, 5-магнит сепаратор,

Слайд 36А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Дебаевская экранировка
Число частиц в дебаевской сфере:

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураДебаевская экранировкаЧисло частиц в дебаевской сфере:

Слайд 37А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Параметр неидеальности

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураПараметр неидеальности

Слайд 38А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

Параметр неидеальности

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.ЛитератураПараметр неидеальности

Слайд 39А.В.Бурдаков.Физика плазмы.
Литература

К.В.Лотов. Физика плазмы.
Спецкурс для магистрантов

НГУ.
И.А.Котельников, Г.В. Ступаков
Лекции по физике ллазмы.Новосибирск.1996. R:\plasma\VFP-book\*/pdf

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.Литература   К.В.Лотов. Физика плазмы. Спецкурс для магистрантов НГУ. И.А.Котельников, Г.В. СтупаковЛекции по физике ллазмы.Новосибирск.1996.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика