Cтраница 1
Плазменное состояние открыто сравнительно недавно. Вещество в плазменном состоянии состоит из положительно заряженных ядер или ионов или электронов, движущихся с положительными скоростями. [1]
Плазменное состояние имеет ряд особенностей, отличающих его от других. Прежде всего, оно не отвечает равновесию и его характеристики являются лишь стационарными. Все время происходят образование ( ионизация) и исчезновение зарядов, выделение мощности внутри плазмы и охлаждение снаружи. [2]
Плазменное состояние наряду с твердым, жидким и газообразным состояниями может быть отнесено к числу основных агрегатных состояний вещества. В связи с этим его иногда называют четвертым состоянием вещества. [3]
Плазменное состояние имеет ряд особенностей, отличающих его от других. Прежде всего, оно не отвечает равновесию и его характеристики являются лишь стационарными. Все время происходят образование ( ионизация) и исчезновение зарядов, выделение мощности внутри плазмы и охлаждение снаружи. [4]
![]() |
Строение кристалла хлорида натрия. [5] |
Плазменное состояние достигается при высоких температурах, когда вещества испаряются, распадаются на атомы, которые превращаются в ионы. Таким образом, плазма - это ионизованный газ. [6]
Плазменное состояние наряду с твердым, жидким и газообразным состояниями может быть отнесено к числу основных агрегатных состояний вещества. В связи с этим его иногда называют четвертым состоянием вещества. [7]
Плазменное состояние газа, как состояние любой статистической системы, должно характеризоваться случайным распределением по пространству локальных состояний какого-либо качества, например избыточного заряда. [8]
Наименее изученные плазменные состояний с высокой плотностью достигаются в результате ударно-волнового воздействия на вещество, находящееся первоначально либо в конденсированной, либо в газовой фазе. [9]
Изучение плазменных состояний при смешении разнородных газов - задача еще более трудная, главным образом потому, что на пути к плазменному состоянию в газах могут образовываться новые вещества. Между тем образование в ионизированных газах новых компонент вещества само по себе имеет огромное научное и практическое значение. Здесь следует различать два направления в зависимости от того, какими источниками энергии поддерживается процесс превращения вещества. [10]
В плазменном состоянии ядерная подсистема опи - 5 сывается следующими характерными длинами: средним расстоянием между ядрами D - N - / 3 ( N n / Z - средняя концентрация ядер), де-бройлевской длиной волны ядра Л - Н / р ( р - средний импульс ядра) и длиной неоднородности L - ( А О3) 2 / Л, совпадающей с радиусом дебаевского экранирования плаз - Q мы. [11]
В плазменном состоянии находится основная часть веществ Вселенной, включая Солнце и другие звезды. Плазма существует в верхних слоях атмосферы. Плазма может быть получена и искусственно под воздействие высоких энергий в особых аппаратах, называемых плазмотронами. [12]
Физическое описание плазменных состояний с высокой плотностью вещества крайне затруднено, так как определяется конкретными электронными спектрами атомов и молекул. Поэтому приоритет здесь принадлежит экспериментальным методам. Большинство элементов в нормальном состоянии являются металлами, поэтому и теплофизи-ческие исследования проводятся главным образом с металлами. [13]
Если в плазменном состоянии вещество не вступало в какие-либо химические процессы, то при отводе накопленной энергии ( охлаждение) вещество плазмообразователя остается без изменений. [14]
Есля в плазменном состоянии вещество не вступало в какие-либо химические процессы, то при отводе накопленной энергии ( охлаждение) вещество плазмо-образователя остается без изменений. [15]