Cтраница 1
Свойства плазмы резко отличаются от свойств обычного газа. Если нейтральный газ - электрический изолятор ( электрические и магнитные силы не оказывают на него почти никакого влияния), то плазма ( она также в целом как бы нейтральна), напротив, хорошо проводит электрический ток и взаимодействует с магнитным полем. Это качество плазмы имеет огромное значение для ее использования в технике. Необычное свойство плазмы в том, что ее электропроводность растет с увеличением температуры, в противоположность металлам, которые при нагревании проводят ток хуже, чем при охлаждении. [1]
Свойства плазмы напоминают свойства газа, жидкости, электролита и металла. [2]
Свойства плазмы при всех указанных способах возбуждения в общих чертах одинаковы. Выбор генератора плазмы определяется конкретной задачей и практическими удобствами. [3]
Свойства плазмы не связаны непосредственно с катодным механизмом, так что плазма может иметь одинаковые свойства для различных типов самостоятельных и даже несамостоятельных разрядов. Характеристики плазмы определяются плотностью тока. Плотность тока возрастает при переходе от несамостоятельного разряда к таунсендовскому и далее к тлеющему и дуговому разрядам. Хотя в перечисленных выше разрядах происходят в принципе одни и те же процессы, свойства плазмы дуги из-за высокой плотности тока отличаются от свойств тлеющего разряда и тем более от свойств несамостоятельного разряда. [4]
Свойства плазмы молекулярного электроотрицат. С ростом плотности атомов возрастает частота отлипания электронов от отрицат. [5]
Свойства плазмы резко отличаются от свойств нейтральных газов. Это определяется, с одной стороны, коллективным взаимодействием большего числа частиц за счет кулоновских сил притяжения и отталкивания, с другой - появлением объемных зарядов и токов, специфических свойств вследствие более сильного действия на плазму электрических и магнитных полей. Указанные отличия позволяют рассматривать плазму как особое, четвертое состояние вещества. [6]
Свойства плазмы при всех указанных способах возбуждения в общих чертах одинаковы. Выбор генератора плазмы определяется конкретной задачей и практическими удобствами. [7]
Свойства плазмы в некоторой области фазовой плоскости плотность - температура определяются помимо прочих факторов образованием связанных состояний ( см. гл. Обобщения на случаи более сложных комплексов, таких как молекулы или биэкситоны, проводятся непосредственно. Основной результат, получаемый в разд. [8]
![]() |
Предложенный механизм усиления потока во время формирования сферомака при помощи инжекции из плазменного источника ( Hammer, 1984. [9] |
Свойства плазмы в этой установке, известной под названием High-Beta Q-Machine ( HBQM), представлены в табл. 9.1. Применяя закон Ома к токовому слою в диффузионной области, они оценили, что электрическое удельное сопротивление ( а 1) изменяется приблизительно от 5 9 - 10 - 6 Ом м на начальной стадии пересоединения до 3 3 - 10 - 5 Ом м на поздней стадии. Таким образом, измеренное удельное сопротивление на начальной стадии примерно в два раза отличается от классического значения, но на поздней стадии оно уже на порядок величины выше. [10]
Это свойство плазмы используют для получения высоких температур. Известно, что для разогрева 1 г дейтерия до 1 000 000 С требуется всего 7 2 10е дох, а за счет термоядерной реакции 4Н - - v He Q, возникающей при этом, можно получить энергию, в 50 тысяч раз большую. [11]
![]() |
Сжатие плазмы. [12] |
Это свойство плазмы имеет очень важное значение для получения высоких температур. Известно, что для разогрева 1 г дейтерия до 1 000000 С требуется всего 7 2 106 дж, а за счет термоядерной реакции: 4 Н Не Q, возникающей при этом, можно получить энергию, в 50 тысяч раз большую. [13]
Обзор свойств плазмы при различных плотностях приводится в табл. 5.3. Для сравнения в таблицу включен случай движения единичного заряда в идеальном вакууме. [14]
Исследование свойств плазмы имеет исключительное практическое значение, так как с помощью использования плазмы открывается принципиальная возможность осуществления управляемых термоядерных реакций. [15]