Cтраница 4
Ионы, ускоряясь в продольном электрич. Поэтому, если длина ускорительного канала больше ионного ларморовского радиуса, то при отсутствии столкновений ионы но выйдут из него, а будут вращаться в азимутальном направлении. [47]
Если же Н J g, то электрон дрейфует в направлении, перпендикулярном g и Я, а траектория его движения представляет собой циклоиду. В этом случае электрический ток вдоль g возникает за счет столкновений, поскольку при отсутствии столкновений при Я J S составляющая тока в направлении g строго была бы равной нулю. [48]
Что касается третьей ветви, ( о / &) м ( она называется медленной магнито-ззуковой волной), то ее скорость обращается в нуль при us - - 0 и потому она в холодной плазме отсутствует. Отметим, что предположение о холодности плазмы позволяет пренебрегать тепловым разбросом скоростей ионов и описывать их гидродинамически даже в отсутствие столкновений. Условие иА с оправдывает пренебрежение токами смещения в уравнениях магнитной гидродинамики. [49]
Что касается третьей ветви, ( ио / К ж ( она называется медленной магнитозвуковой волной), то ее скорость обращается в нуль при us - 0 и потому она в холодной плазме отсутствует. Отметим, что предположение о холодности плазмы позволяет пренебрегать тепловым разбросом скоростей ионов и описывать их гидродинамически даже в отсутствие столкновений. Условие и А С с оправдывает пренебрежение токами смещения в уравнениях магнитной гидродинамики. [50]
Авторы описанных граничных условий задачи считали их довольно искусственными и предлагали только как весьма грубое приближение к действительности. Однако широкому применению этих условий способствует то обстоятельство, что обычно в самой постановке задачи требуется неисчерпаемость исходной фазы и отсутствие столкновений между образованиями новой фазы, которое принималось при выводе основного уравнения задачи. [51]
Процесс протекания тока через выпрямляющий контакт существенно зависит от того, испытывают ли электроны соударения при прохождении через запорный слой. Первый случай ( наличие столкновений) реализуется тогда, когда длина свободного пробега / электрона меньше толщины запорного слоя d второй случай ( отсутствие столкновений) реализуется при обратном соотношении. Начнем с более простой - диодной теории. В этом случае механизм протекания тока через запорный слой ничем не отличается от протекания тока через вакуумный промежуток. [53]