Плотность - плазма - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Русский человек на голодный желудок думать не может, а на сытый – не хочет. Законы Мерфи (еще...)

Плотность - плазма

Cтраница 4


Вследствие более слабых ударных волн испарение сильно понижается, и плотность плазмы в петлях становится слишком низкой, чтобы инициировать движения тепловой конденсации. Некоторое время конденсация сохраняется в петлях на более низких высотах, но, в итоге, поскольку более старые петли продолжают охлаждаться и исчезать, хоботообразная особенность пропадает.  [46]

Исследовать устойчивость решений удобно вдоль изотермы, изменяя давление или плотность плазмы. Для поиска всех имеющихся решений системы уравнений химического равновесия удобно двигаться по фазовой диаграмме из области высоких температур. Расчет показывает, что основной причиной фазового перехода является быстрый рост по абсолютной величине совокупного вклада всех вторых вириальных коэффициентов, характеризующих парные взаимодействия тяжелых частиц и приводящий к интенсивной диссоциации молекул.  [47]

48 Фотография дуги W - Me в аргоне ( / 150 а, . л 5мм. [48]

А - коэффициент, зависящий от размерности; р - плотность плазмы.  [49]

Корональная модель применима к плазме, плотность которой много меньше плотности плазмы, описываемой моделью ЛТР. В то время как в условиях ЛТР каждый ударный процесс сбалансирован обратным ему ударным же процессом, в корональной модели требуется соблюдение баланса между ударным возбуждением и спонтанным распадом и между ударной ионизацией и излучательной рекомбинацией. Действительно, в условиях малой плотности скорости ударных процессов дезактивации и тройной рекомбинации значительно меньше скоростей спонтанного распада и излучательной рекомбинации соответственно. В рассматриваемом случае оптически тонкой плазмы процесс поглощения фотонов можно также не принимать во внимание.  [50]

51 Гидродинамика течения в сильноточной.| Форма столба дуги W - Me в аргоне ( / 150 А, / д 6 мм. [51]

А - коэффициент, зависящий от размерности; р - плотность плазмы.  [52]

Приведенные в части II монографии графики изолиний и пространственные распределения плотности плазмы были получены с использованием системы СМОГ. Сравнение результатов расчетов с данными лабораторных экспериментов [82] позволяет сделать вывод о возможности удовлетворительного описания поведения плазмы в компактных торах с помощью численных моделей, построенных в МГД-приближении.  [53]

54 Схема установки для разделения изотопов лития. / - вакуумная камера. 2 - катод источника плазмы. 3 - анод источника плазмы. 4 - магнитная катушка источника. 5 - сетка. 6 - ВЧ-антенна. 7 - электростатический анализатор или отборник проб вещества. 8 - приемник плазменного потока. 9 - электрический зонд. 10 - магнитные катушки основного соленоида. / / - система подачи лития. [54]

К сожалению, в работе [44] не приведена конкретная величина плотности плазмы, а указан лишь ее интервал, относящийся и к другим экспериментам: 1011 - т - 1012 см-3.  [55]

Лоусона пт 2 1014см - 3 с; здесь п - плотность плазмы ( точнее плотность ионов в дейтериево-тритиевой смеси, в которой должна протекать D-T - реакция синтеза Не [4]), а т - характерное время удержания энергии плазмы.  [56]

В открытой системе стационарное состояние совпадает с равновесным, только если плотность плазмы достаточно велика. В плотной плазме как ионизация, так и рекомбинация идут в основном по одному и тому же пути: ионизация - при электронном ударе, рекомбинация - при тройных столкновениях. В разреженной плаз-не может быть и не так. При малой плотности тройные столкновения маловероятны. Рекомбинация происходит здесь с испусканием излучения. Но и тогда, когда излучение свободно выходит из системы, основным процессом ионизации остается электронный удар. В такой открытой системе условие детального равновесия не выполняется. Здесь стационарное состояние ионизации не совпадает с термодинамическим равновесием.  [57]

Измеряя спектр испускания, мы получаем ценную информацию о температуре и плотности плазмы. О таких экспериментах впервые сообщили Лихтенберг и др. [268]; их результаты приведены на фиг.  [58]

Рассмотрим вначале проявление пучковых неустойчивостей в гидродинамическом режиме в зависимости от плотности приповерхностной плазмы.  [59]

Необходимо отметить использование ОКГ в научных исследованиях, например при измерениях плотности плазмы и распределения концентрации электронов в плазме. Излучение мощных ОКГ используется в физико-химических исследованиях. Под воздействием излучения происходит разрушение химических связей. Возможно создание разрядов в воздухе и других газах. ОКГ применяют в медицине при некоторых операциях; широко используют в технологических процессах. Применение ОКГ в логических элементах может привести к созданию сверхбыстродействующих ЭВМ.  [60]



Страницы:      1    2    3    4