Плазма

З пляцоўкі testwiki
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
Плазменная лямпа, якая ілюструе некаторыя з найбольш складаных плазменных з’яў, уключаючы філаментацыю. Свячэнне плазмы абумоўлена пераходам электронаў з высокаэнергетычнага стану ў стан з нізкай энергіяй пасля рэкамбінацыі з іонамі. Гэты працэс прыводзіць да выпраменьвання са спектрам, які адпавядае ўзбуджанаму газу.

Пла́зма (ад Шаблон:Lang-el «вылепленае», «аформленае») — чацвёрты агрэгатны стан рэчыва, які характарызуецца высокай ступенню іанізацыі яго часціц пры роўнасці канцэнтрацый дадатна і адмоўна зараджаных часціц.

Плазма, якая ўтрымлівае электроны і дадатныя іоны, называюць электронна-іоннай. Калі ў плазме побач з зараджанымі часціцамі маюцца і нейтральныя малекулы, то яе называюць часткова іанізаванай. Плазма, якая складаецца толькі з зараджаных часціц, называюць цалкам іанізаванай.

У маштабах Сусвету плазма — найбольш распаўсюджаны агрэгатны стан рэчыва. З яе складаюцца Сонца, зоркі, верхнія пласты атмасферы і радыяцыйныя паясы Зямлі. Паўночныя ззянні і святло ў люмінесцэнтных лямпах з’яўляюцца вынікам працэсаў, якія адбываюцца ў плазме.

Плазма шырока ўжываецца ў вытворчасці пры рэзцы і шліфоўцы металаў, траўленні розных паверхняў, увядзенні легіруючых дадаткаў у паўправаднікі, нанясенні ахоўных і ўмацоўных пакрыццяў.

Перспектывы выкарыстання плазмы навукоўцы звязваюць з новымі спосабамі вытворчасці энергіі: магнітагідрадынамічнае (МГД) пераўтварэнне ўнутранай энергіі ў электрычную і кіраваная тэрмаядзерная рэакцыя сінтэзу.

У МГД-генератары механічная энергія струменя электраправоднай вадкасці (ці газу) пераўтвараецца ў электрычную.

Высокатемпературная плазма

Высокатэмпературная плазма, якая ўтвараецца ў выніку тэрмічнай іанізацыі, з’яўляецца раўнаважнай або, іншымі словамі, ізатэрмічнай плазмай. Ступень яе іанізацыі вельмі вялікая, дзякуючы чаму яна з’яўляецца вельмі добрым правадніком — праводнасць высокатэмпературнай плазмы супастаўная з праводнасцю металаў.

Высокатэмпературная плазма з’яўляецца генератарам прамяністай энергіі. Спектр яе істотна адрозніваецца ад спектру абсалютна чорнага цела. У спектры плазмы прысутнічаюць тармазныя выпраменьванні, абумоўленае тармажэннем электронаў у полі іонаў рэкамбінацыйнае выпраменьванне, абавязанае працэсу ўтварэння нейтральных атамаў з іонаў і электронаў, а таксама выпраменьванне ўзбуджаных іонаў і атамаў. Акрамя таго, згаданае вышэй лармараўскае кручэнне электронаў у магнітным полі прыводзіць да так званага бэтатрон-выпраменьвання.[1]

Гісторыя

Упершыню плазма была распазнана і апісана ў 1879 годзе Уільямам Круксам, які назіраў яе ў Шаблон:Нп4 і назваў плазму «прамяністай матэрыяй» (Шаблон:Lang-en)[2]. Назву «плазма» прапанаваў Ірвінг Ленгмюр у 1928 годзе[3], магчыма таму што яркі разрад, запаўняючы аб’ём трубкі, прымаў яе форму (Шаблон:Lang-gr — вылепленае, адлітае, адфармаванае)[4]. Лангмюр апісаў свае назіранні так:

За выключэннем вобласці каля электродаў, дзе ёсць «абалонкі», у якіх вельмі мала электронаў, іанізаваны газ утрымлівае іоны і электроны ў прыкладна роўных колькасцях, так што выніковы прасторавы зарад вельмі малы. Мы будзем карыстацца словам «плазма» для апісання гэтай вобласці з ураўнаважанымі зарадамі іонаў і электронаў. Шаблон:Oq

Матэматычныя мадэлі

Уласцівасці плазмы ў знешніх палях апісваюцца кінетычным ураўненнем Больцмана (гл. кінетычная тэорыя газаў) і сістэмай ураўненняў Максвела, у якія ўваходзяць самаўзгодненыя (пэўным спосабам усярэдненыя) электрычныя і магнітныя палі. Калі ўласна плазменныя эфекты неістотныя, карыстаюцца больш грубымі прыбліжэннямі магнітнай гідрадынамікі. Многія ўласцівасці, характэрныя для плазмы, маюць таксама сукупнасці носьбітаў зараду ў паўправадніках і металах; іх асаблівасць — магчымасць існавання пры нізкіх (для газавай плазмы) тэмпературах — пакаёвай і ніжэй.

Асноўныя характарыстыкі плазмы

Усе велічыні дадзены ў Гаўсавых СГС адзінках за выключэннем тэмпературы, якая дадзена ў эВ і масы іонаў, якая дадзена ў адзінках масы пратона μ=mi/mp; Z — зарадны лік; k — пастаянная Больцмана; λ — даўжыня хвалі; γ — адыябатычны індэкс; ln Λ — Кулонаўскі лагарыфм.

Частоты

  • Лармарава частата электрона, вуглавая частата кругавога руху электрона ў плоскасці перпендыкулярнай магнітнаму полю:
ωce=eB/mec=1.76×107Bs1
  • Лармарава частата іона, вуглавая частата кругавога руху іона ў плоскасці перпендыкулярнай магнітнаму полю:
ωci=eB/mic=9.58×103Zμ1Bs1
  • плазменная частата (частата плазменных ваганняў), частата з якой электроны вагаюцца каля становішча раўнавагі, быўшы зрушанымі адносна іонаў:
ωpe=(4πnee2/me)1/2=5.64×104ne1/2s1
  • іонная плазменная частата:
ωpi=(4πniZ2e2/mi)1/2=1.32×103Zμ1/2ni1/2s1
  • частата сутыкненняў электронаў
νe=2.91×106nelnΛTe3/2s1
  • частата сутыкненняў іонаў
νi=4.80×108Z4μ1/2nilnΛTi3/2s1

Даўжыні

λ=/(mekTe)1/2=2.76×108Te1/2cm
  • мінімальная адлегласць збліжэння ў класічным выпадку — мінімальная адлегласць, на якую могуць зблізіцца дзве зараджаныя часціцы пры лабавым сутыкненні і пачатковай скорасці, якая адпавядае тэмпературы часціц, калі не ўлічваць квантава-механічныя эфекты:
e2/kT=1.44×107T1cm
  • гірамагнітны радыус электрона, радыус кругавога руху электрона ў плоскасці, перпендыкулярнай магнітнаму полю:
re=vTe/ωce=2.38Te1/2B1cm
  • гірамагнітны радыус іона, радыус кругавога руху іона ў плоскасці перпендыкулярнай магнітнаму полю:
ri=vTi/ωci=1.02×102μ1/2Z1Ti1/2B1cm
  • памер скін-слоя плазмы — адлегласць, на якую электрамагнітныя хвалі могуць пранікаць у плазму:
c/ωpe=5.31×105ne1/2cm
  • Радыус Дэбая (даўжыня Дэбая) — адлегласць, на якую электрычныя палі экраніруюцца за кошт пераразмеркавання электронаў:
λD=(kT/4πne2)1/2=7.43×102T1/2n1/2cm

Скорасці

  • цеплавая скорасць электрона, формула для ацэнкі скорасці электронаў пры размеркаванні Максвела. Сярэдняя скорасць, найбольш імаверная скорасць і сярэднеквадратычная скорасць адрозніваюцца ад гэтага выраза толькі пастаяннымі множнікамі парадку адзінкі:
vTe=(kTe/me)1/2=4.19×107Te1/2cm/s
vTi=(kTi/mi)1/2=9.79×105μ1/2Ti1/2cm/s
  • скорасць іоннага гуку, скорасць падоўжных іонна-гукавых хваль:
cs=(γZkTe/mi)1/2=9.79×105(γZTe/μ)1/2cm/s
vA=B/(4πnimi)1/2=2.18×1011μ1/2ni1/2Bcm/s

Безразмерныя велічыні

  • квадратны корань з адносіны мас электрона і пратона:
(me/mp)1/2=2.33×102=1/42.9
  • Лік часціц у сферы Дэбая:
(4π/3)nλD3=1.72×109T3/2n1/2
  • адносіна Альфвенаўскай скорасці да скорасці святла
vA/c=7.28μ1/2ni1/2B
  • адносіна плазменнай і лармараўскай частот для электрона
ωpe/ωce=3.21×103ne1/2B1
  • адносіна плазменнай і лармараўскай частот для іона
ωpi/ωci=0.137μ1/2ni1/2B1
  • адносіна цеплавой і магнітнай энергій
β=8πnkT/B2=4.03×1011nTB2
  • адносіна магнітнай энергіі да энергіі спакою іонаў
B2/8πnimic2=26.5μ1ni1B2

Іншае

  • Бомаўскі каэфіцыент дыфузіі
DB=(ckT/16eB)=5.4×102TB1cm2/s
  • Папярочнае супраціўленне Спітцэра
η=1.15×1014ZlnΛT3/2s=1.03×102ZlnΛT3/2Ωcm

Гл. таксама

Шаблон:Зноскі

Літаратура

  • Шаблон:Крыніцы/БелЭн
  • Арцимович Л. А. Элементарная физика плазмы. 3 изд. — М., 1969.
  • Трубников Б. А. Введение в теорию плазмы. Ч. 1—3. — М., 1969—78.
  • Основы физики плазмы. Т. 1—2. — М., 1983—84.
  • Чен Ф. Ф. Введение в физику плазмы: Пер. с англ. — М., 1987.

Шаблон:Станы матэрыі Шаблон:Бібліяінфармацыя

  1. Высокатэмпературная плазма
  2. Крукс прачытаў лекцыю ў Брытанскай навуковай асацыяцыі, у Шэффілдзе, у пятніцу, 22 жніўня 1879 [1] Шаблон:Архівавана [2]
  3. Шаблон:Cite journal
  4. Шаблон:Cite book