核糖是什么| mic是什么意思| 内热是什么原因引起的| 肺结节吃什么中药| 敏是什么意思| 肯定是什么意思| 胆固醇和血脂有什么区别| 安全总监是什么级别| 唐氏筛查都查些什么| 骨转移用什么药能治愈| 嫑怹是什么意思| 外翻是什么意思| 准者是什么牌子| 香客是什么意思| 名士手表属于什么档次| 举重的器材叫什么| 难入睡是什么原因| 双子座是什么时候| 胃胀胃酸是什么原因| 黄金微针是什么| 两肺散在小结节是什么意思| 雨露均沾是什么意思| 蛋白粉什么时候喝最好| 排卵期什么时候开始| 肚脐眼上面痛是什么原因引起的| 鸡是什么动物| acca是什么专业| 什么动物没尾巴| 郑板桥是什么生肖| 廉洁奉公是什么意思| 胃炎是什么症状| 房间为什么有蟑螂| tp什么意思| 女生的下面长什么样| 什么方法不掉头发| 柳丁是什么| 1996年是什么命| 为什么伴娘要未婚| 枫叶是什么树| 玉米须泡水喝有什么功效| 维生素d有什么作用| 阴道为什么会排气| 节哀顺便是什么意思| 金玉满堂是什么菜| 拔罐有什么作用| 宫腔内偏强回声是什么意思| 地贫是什么意思| 鸡与什么生肖相合| 藏毛窦挂什么科| 淋巴细胞百分比高是什么意思| 切脉切的是什么脉| 梦见杀鸡见血什么征兆| 梦见别人给我介绍对象是什么意思| bpd是什么意思| 梦见自己怀孕大肚子是什么预兆| 胰腺钙化灶是什么意思| 男命食神代表什么| 斑斓是什么意思| 91年出生属什么生肖| 动态是什么意思| 血压低说明什么| 尿酸高吃什么能降| 落花生是什么意思| 什么是嗳气| 心里恶心是什么原因| 红颜是什么意思| 牙黄是什么原因引起的| c14阳性 是什么意思| 艾灸后痒是什么原因| metoo是什么意思| 人造奶油是什么做的| 兵字五行属什么| 25羟维生素d测定是什么| 耳石症挂什么科| 梦见吃螃蟹是什么预兆| 胆在什么位置图片| 12月21是什么星座| 梦魇是什么原因造成的| 晴雨表是什么意思| 莲子有什么功效和作用| 总出虚汗是什么原因| 四大皆空是什么意思| 1119是什么星座| 肾功能不好吃什么药| 荨麻疹吃什么药效果好| 4月20号是什么星座| 操是什么意思| 热得什么填空| 副歌部分是什么意思| 糖尿病吃什么好| 老妈子是什么意思| 错位是什么意思| 冬枣什么时候成熟| tags是什么意思| 中午一点是什么时辰| 羧甲基纤维素钠是什么| 肝胃不和吃什么药| 什么的草坪| 努尔哈赤是什么民族| 囍是什么意思| 梦见自己吃面条是什么意思| 桑叶有什么功效和作用| 聚乙二醇是什么| 二月份出生的是什么星座| 支气管激发试验阴性是什么意思| 一倍是什么意思| 尿激酶的作用及功效是什么| sey什么意思| 左边是心脏右边是什么| 百香果配什么好喝| 螨虫长什么样子图片| 加湿器有什么作用| 汗毛长是什么原因| 腰痛宁为什么晚上吃| 血压高吃什么菜和水果能降血压| 爸爸的舅舅叫什么| 吃什么水果对肾有好处| 肝火是什么原因引起的| 胸外科是看什么病的| 扁桃体是什么样子图片| 低压高吃什么| 吃什么能软化血管| 闪婚是什么意思| 儿童结膜炎用什么眼药水| ot是什么| 月经期血块多是什么原因| 脚后跟疼为什么| 抗酸杆菌是什么| 预谋是什么意思| 女人喜欢什么礼物| 王八羔子是什么意思| 诈尸是什么意思| 肠炎挂什么科| MD是什么| 荨麻疹看什么科| 硬卧代硬座是什么意思| 痛风吃什么好| 静脉曲张有什么危害| 耍小聪明是什么意思| 这叫什么| 坐享其成是什么意思| 牛b克拉斯什么意思| 肚子突然变大是什么原因| 211属于什么大学| negative什么意思| 医院点痣挂什么科| 睑缘炎用什么药| 头疼发热是什么原因| 馍是什么意思| 什么水果含糖量低| 月经提前十几天是什么原因| ttl什么意思| 牙齿疼是什么原因引起的| 知否知否应是绿肥红瘦什么意思| 忉利天是什么意思| 混合型高脂血症是什么意思| 震动棒是什么| hpv58阳性是什么意思| 1963年属兔的是什么命| 生性是什么意思| 什么水果是发物| 小孩突然头疼是什么原因| 肝胆相照什么意思| 日本天皇姓什么| o型b型生的孩子是什么血型| 灰指甲是什么样子| 73年属什么生肖| khaki是什么颜色| 穷搬家富挪坟是什么意思| 黄金分割点是什么| 梦到知了猴是什么意思| 三本是什么| 龙胆泻肝丸治什么病| 300年前是什么朝代| 什么是衰老| 鸡是什么命| 小孩头疼是什么原因| 剑兰什么时候开花| 属鼠男和什么属相最配| sc1是什么意思| 充电宝什么牌子好| 腹泻是什么症状| 狗怀孕有什么症状| 血脂高有什么表现| 晚上喝什么茶不影响睡眠| 小孩子为什么会得抽动症| 出生证号是什么| 食管在什么位置图片| 突然血糖高是什么原因引起的| 什么是乐高| qr是什么意思| 梦见被熊追是什么意思| 查hcg挂什么科| 什么尾巴长不了| 牙疼吃什么消炎药| 疳积是什么病| 克氏针是什么| 沈阳六院主要治什么病| 看脑血管挂什么科| 人工念什么字| 缄默症是什么病| rbc红细胞偏高是什么意思| 拉肚子应该吃什么药| 怀孕血糖高有什么症状| 恩字五行属什么| 2月什么星座| 婴儿呛奶是什么原因引起的| 株连九族是什么意思| 蓝姓是什么民族| 124是什么意思| 晚上吃什么水果减肥效果最好| 吃什么可以自然掉体毛| 什么是切线| 柠檬有什么作用| 寒露是什么季节| 早上喝豆浆有什么好处| 向日葵代表什么意思| 等离子体是什么| 儿童低烧吃什么药| 脑梗是什么| 入睡困难吃什么药效果最好| 梦见看病是什么意思| 社论是什么| 冬是什么生肖| pca是什么意思| 4.24是什么星座| 人流是什么意思| 淋巴结看什么科| 旅游要带什么| 什么叫假性发烧| 桃子有什么营养价值| 生吃大蒜有什么好处和坏处| 什么是水肿| 脑淤血是什么原因引起的| 脉弦是什么意思和症状| 11月12号是什么星座| 同型半胱氨酸高挂什么科| 黄什么什么| 什么器官分泌胰岛素| la是什么牌子| 眼窝凹陷是什么原因| 葡萄糖阴性什么意思| 女人脖子后面有痣代表什么| 为什么舌头老是有灼烧感| 舞美是什么| 赵云的马叫什么| 复合是什么意思| 额头冒痘是什么原因| 输尿管不扩张什么意思| 鸡婆是什么意思| earth是什么意思| 疱疹长什么样| 什么事情| 牛郎织女是什么意思| 老年斑用什么药膏可以去掉| 宛字五行属什么| 九月十六是什么星座| 胰是什么器官| 什么叫韵母| 看得什么| 晚上睡觉流口水是什么病| 后脑勺痛什么原因引起的| 做肠镜需要准备什么| 大道无为是什么意思| 百度

淇县2017年县乡公路安全生命防护工程招标公告

百度 即使算入购置费和首年保险减免,依然要多花4万元。

Пла?зма (от греч. πλ?σμα ?вылепленное, оформленное?) — ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества.

Плазменная лампа, иллюстрирующая некоторые из наиболее сложных плазменных явлений, включая филаментацию. Свечение плазмы обусловлено переходом электронов из высокоэнергетического состояния в состояние с низкой энергией после рекомбинации с ионами. Этот процесс приводит к излучению со спектром, соответствующим возбуждаемому газу

Ионизированный газ содержит свободные электроны и положительные и отрицательные ионы. В более широком смысле, плазма может состоять из любых заряженных частиц (например, кварк-глюонная плазма). Квазинейтральность означает, что суммарный заряд в любом малом, по сравнению с размерами системы, объёме равен нулю, является её ключевым отличием от других систем, содержащих заряженные частицы (например, электронные или ионные пучки). Поскольку при нагреве газа до достаточно высоких температур он переходит в плазму, она называется четвёртым (после твёрдого, жидкого и газообразного) агрегатным состоянием вещества.

Поскольку заряженные частицы в плазме обладают подвижностью, плазма обладает способностью проводить электрический ток. В стационарном случае плазма экранирует постоянное внешнее по отношению к ней электрическое поле за счёт пространственного разделения зарядов. Однако из-за наличия ненулевой температуры заряженных частиц существует минимальный масштаб, на расстояниях меньше которого квазинейтральность нарушается.

История открытия

править

Четвёртое состояние вещества было открыто У. Круксом в 1879 году и названо ?плазмой? И. Ленгмюром в 1928 году. Ленгмюр писал[1]:

Исключая пространство около электродов, где обнаруживается небольшое количество электронов, ионизированный газ содержит ионы и электроны практически в одинаковых количествах, в результате чего суммарный заряд системы очень мал. Мы используем термин ?плазма?, чтобы описать эту в целом электрически нейтральную область, состоящую из ионов и электронов.

Древние философы полагали, что мир состоит из четырёх стихий: земли, воды, воздуха и огня. Можно сказать, что это положение с учётом некоторых допущений укладывается в современное представление о четырёх агрегатных состояниях вещества, причём плазме соответствует огонь. Свойства плазмы изучает физика плазмы.

По сегодняшним представлениям, фазовым состоянием большей части барионного вещества (по массе ок. 99,9 %) во Вселенной является плазма.[2] Все звёзды состоят из плазмы, и даже пространство между ними заполнено плазмой, хотя и очень разреженной (см. межзвёздное пространство). К примеру, планета Юпитер сосредоточила в себе практически всё вещество Солнечной системы, находящееся в ?неплазменном? состоянии (жидком, твёрдом и газообразном). При этом масса Юпитера составляет всего лишь около 0,1 % массы Солнечной системы, а объём — и того меньше: всего 10?15 %. При этом мельчайшие частицы пыли, заполняющие космическое пространство и несущие на себе определённый электрический заряд, в совокупности могут быть рассмотрены как плазма, состоящая из сверхтяжёлых заряженных ионов (см. пылевая плазма).

Наиболее типичные формы плазмы
Искусственно созданная плазма
Земная природная плазма
Космическая и астрофизическая плазма

Свойства и параметры

править

Определение плазмы

править

Плазма — частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы.[4] Не всякую систему заряженных частиц можно назвать плазмой. Плазма обладает следующими свойствами:[5][6][7]

  • Достаточная плотность: заряженные частицы должны находиться достаточно близко друг к другу, чтобы каждая из них взаимодействовала с целой системой близкорасположенных заряженных частиц. Условие считается выполненным, если число заряженных частиц в сфере влияния (сфера радиусом Дебая) достаточно для возникновения коллективных эффектов (подобные проявления — типичное свойство плазмы). Математически это условие можно выразить так:
 
где   — концентрация заряженных частиц.
  • Приоритет внутренних взаимодействий: радиус дебаевского экранирования должен быть мал по сравнению с характерным размером плазмы. Этот критерий означает, что взаимодействия, происходящие внутри плазмы более значительны по сравнению с эффектами на её поверхности, которыми можно пренебречь. Если это условие соблюдено, плазму можно считать квазинейтральной. Математически оно выглядит так:
 
  • Плазменная частота: среднее время между столкновениями частиц должно быть велико по сравнению с периодом плазменных колебаний. Эти колебания вызываются действием на заряд электрического поля, возникающего из-за нарушения квазинейтральности плазмы. Это поле стремится восстановить нарушенное равновесие. Возвращаясь в положение равновесия, заряд проходит по инерции это положение, что опять приводит к появлению сильного возвращающего поля, возникают типичные механические колебания.[8] Когда данное условие соблюдено, электродинамические свойства плазмы преобладают над молекулярно-кинетическими. На языке математики это условие имеет вид:
 

Классификация

править

Плазма обычно разделяется на идеальную и неидеальную, низкотемпературную и высокотемпературную, равновесную и неравновесную, при этом довольно часто холодная плазма бывает неравновесной, а горячая равновесной.

Температура

править

Плазму делят на низкотемпературную (температура меньше миллиона K) и высокотемпературную (температура миллион K и выше). Такое деление обусловлено важностью высокотемпературной плазмы в проблеме осуществления управляемого термоядерного синтеза. Разные вещества переходят в состояние плазмы при разной температуре, что объясняется строением внешних электронных оболочек атомов вещества: чем легче атом отдает электрон, тем ниже температура перехода в плазменное состояние[9].

В неравновесной плазме электронная температура существенно превышает температуру ионов. Это происходит из-за различия в массах иона и электрона, которое затрудняет процесс обмена энергией. Такая ситуация встречается в газовых разрядах, когда ионы имеют температуру около сотен, а электроны около десятков тысяч K.

В равновесной плазме обе температуры равны. Поскольку для осуществления процесса ионизации необходимы температуры, сравнимые с потенциалом ионизации, равновесная плазма обычно является горячей (с температурой больше нескольких тысяч K).

Степень и кратность ионизации

править

Для того, чтобы газ перешёл в состояние плазмы, его необходимо ионизировать. Степень ионизации пропорциональна числу атомов, отдавших или поглотивших электроны, и больше всего зависит от температуры. Даже слабо ионизированный газ, в котором менее 1 % частиц находятся в ионизированном состоянии, может проявлять некоторые типичные свойства плазмы (взаимодействие с внешним электромагнитным полем и высокая электропроводность).

Степень ионизации α определяется как   , где ni — концентрация ионов, а na — концентрация нейтральных атомов. Концентрация свободных электронов в незаряженной плазме ne определяется очевидным соотношением:   , где  —   — среднее значение заряда ионов плазмы, или кратность ионизации плазмы. Очевидно, что максимальное значение α равно 1 (или 100 %), такую плазму называют полностью ионизованной.

Для низкотемпературной плазмы характерна малая степень ионизации (до 1 %). Так как такие плазмы довольно часто употребляются в технологических процессах, их иногда называют технологичными плазмами. Чаще всего их создают при помощи электрических полей, ускоряющих электроны, которые в свою очередь ионизируют атомы. Электрические поля вводятся в газ посредством индуктивной или емкостной связи (см. индуктивно-связанная плазма). Типичные применения низкотемпературной плазмы включают плазменную модификацию свойств поверхности (алмазные плёнки, нитридирование металлов, изменение смачиваемости), плазменное травление поверхностей (полупроводниковая промышленность), очистку газов и жидкостей (озонирование воды и сжигание частичек сажи в дизельных двигателях).

Горячая плазма почти всегда полностью ионизирована (степень ионизации ~100 %). Обычно именно она понимается под ?четвёртым агрегатным состоянием вещества?. Примером может служить Солнце.

Концентрация частиц в плазме

править

Помимо температуры, которая имеет фундаментальную важность для самого существования плазмы, вторым наиболее важным свойством плазмы является концентрация заряженных частиц. Словосочетание концентрация плазмы обычно обозначает концентрация электронов, то есть число свободных электронов в единице объёма. В квазинейтральной плазме концентрация ионов связана с ней посредством среднего зарядового числа ионов  :  . Следующей важной величиной является концентрация нейтральных атомов  . В горячей плазме   мала, но может тем не менее быть важной для физики процессов в плазме. При рассмотрении процессов в плотной, неидеальной плазме характерным параметром концентрации становится  , который определяется как отношение среднего межчастичного расстояния к радиусу Бора.

Квазинейтральность

править

Так как плазма является очень хорошим проводником, электрические свойства имеют важное значение. Потенциалом плазмы или потенциалом пространства называют среднее значение электрического потенциала в данной точке пространства. В случае если в плазму внесено какое-либо тело, его потенциал в общем случае будет меньше потенциала плазмы вследствие возникновения дебаевского слоя. Такой потенциал называют плавающим потенциалом. По причине хорошей электрической проводимости плазма стремится экранировать все электрические поля. Это приводит к явлению квазинейтральности — плотность отрицательных зарядов с хорошей точностью равна плотности положительных зарядов ( ). В силу хорошей электрической проводимости плазмы разделение положительных и отрицательных зарядов невозможно на расстояниях больших дебаевской длины и временах больших периода плазменных колебаний.

Примером неквазинейтральной плазмы является пучок электронов. Однако плотность не-нейтральных плазм должна быть очень мала, иначе они быстро распадутся за счёт кулоновского отталкивания.

Отличия от газообразного состояния

править

Плазму часто называют четвёртым состоянием вещества. Она отличается от трёх менее энергетичных агрегатных состояний материи, хотя и похожа на газовую фазу тем, что не имеет определённой формы или объёма. До сих пор идёт обсуждение вопроса о том, является ли плазма отдельным агрегатным состоянием или же просто горячим газом. Большинство физиков считает, что плазма представляет собой нечто большее, чем газ, аргументируя это мнение следующим различиями:

Свойство Газ Плазма
Электрическая проводимость Крайне мала
К примеру, воздух является превосходным изолятором до тех пор, пока не переходит в плазменное состояние под действием внешнего электрического поля напряженностью в 30 киловольт на сантиметр.[10]
Очень высока
  1. Несмотря на то, что при протекании тока возникает хотя и малое, но тем не менее конечное падение потенциала, во многих случаях электрическое поле в плазме можно считать равным нулю. Градиенты плотности, связанные с наличием электрического поля, могут быть выражены через распределение Больцмана.
  2. Возможность проводить токи делает плазму сильно подверженной влиянию магнитного поля, что приводит к возникновению таких явлений как филаментирование, появление слоёв и струй.
  3. Типичным является наличие коллективных эффектов, так как электрические и магнитные силы являются дальнодействующими и гораздо сильнее, чем гравитационные.
Число сортов частиц Один
Газы состоят из подобных друг другу частиц, которые находятся в тепловом движении, а также движутся под действием гравитации, а друг с другом взаимодействуют только на сравнительно небольших расстояниях.
Два, или три, или более
Электроны, ионы и нейтральные частицы различаются знаком эл. заряда и могут вести себя независимо друг от друга — иметь разные скорости и даже температуры, что служит причиной появления новых явлений, например волн и неустойчивостей.
Распределение по скоростям Максвелловское
Столкновения частиц друг с другом приводит к максвелловскому распределению скоростей, согласно которому очень малая часть молекул газа имеют относительно большие скорости движения.
Может быть немаксвелловское

Электрические поля имеют другое влияние на скорости частиц чем столкновения, которые всегда ведут к максвеллизации распределения по скоростям. Зависимость сечения кулоновских столкновений от скорости может усиливать это различие, приводя к таким эффектам, как двухтемпературные распределения и убегающие электроны.

Тип взаимодействий Бинарные
Как правило двухчастичные столкновения, трёхчастичные крайне редки.
Коллективные
Каждая частица взаимодействует сразу со многими. Эти коллективные взаимодействия имеют гораздо большее влияние чем двухчастичные.

Сложные плазменные явления

править

Хотя основные уравнения, описывающие состояния плазмы, относительно просты, в некоторых ситуациях они не могут адекватно отражать поведение реальной плазмы: возникновение таких эффектов — типичное свойство сложных систем, если использовать для их описания простые модели. Наиболее сильное различие между реальным состоянием плазмы и её математическим описанием наблюдается в так называемых пограничных зонах, где плазма переходит из одного физического состояния в другое (например, из состояния с низкой степенью ионизации в высокоионизационное). Здесь плазма не может быть описана с использованием простых гладких математических функций или с применением вероятностного подхода. Такие эффекты как спонтанное изменение формы плазмы являются следствием сложности взаимодействия заряженных частиц, из которых состоит плазма. Подобные явления интересны тем, что проявляются резко и не являются устойчивыми. Многие из них были изначально изучены в лабораториях, а затем были обнаружены во Вселенной.

Математическое описание

править

Плазму можно описывать на различных уровнях детализации. Обычно плазма описывается отдельно от электромагнитных полей. Совместное описание проводящей жидкости и электромагнитных полей даётся в теории магнитогидродинамических явлений или МГД теории.

Флюидная (жидкостная) модель

править

Во флюидной модели электроны описываются в терминах плотности, температуры и средней скорости. В основе модели лежат: уравнение баланса для плотности, уравнение сохранения импульса, уравнение баланса энергии электронов. В двухжидкостной модели таким же образом рассматриваются ионы.

Кинетическое описание

править

Иногда жидкостная модель оказывается недостаточной для описания плазмы. Более подробное описание даёт кинетическая модель, в которой плазма описывается в терминах функции распределения электронов по координатам и импульсам. В основе модели лежит уравнение Больцмана. Уравнение Больцмана неприменимо для описания плазмы заряженных частиц с кулоновским взаимодействием вследствие дальнодействующего характера кулоновских сил. Поэтому для описания плазмы с кулоновским взаимодействием используется уравнение Власова с самосогласованным электромагнитным полем, созданным заряженными частицами плазмы. Кинетическое описание необходимо применять в случае отсутствия термодинамического равновесия либо в случае присутствия сильных неоднородностей плазмы.

Particle-In-Cell (частица в ячейке)

править

Модели Particle-In-Cell используются для численного решения кинетических уравнений. Они включают в себя кинетическую информацию путём слежения за траекториями большого числа отдельных квазичастиц, каждая из которых отвечает некоторому числу реальных частиц (интегралу от функции распределения по ограниченной в фазовом пространстве области). Плотности электрического заряда и тока определяются путём суммирования заряда и квазичастиц в ячейках, которые малы по сравнению с рассматриваемой задачей, но, тем не менее, содержат большое число квазичастиц. Электрическое и магнитное поля находятся из плотностей зарядов и токов на границах ячеек. Не стоит путать модели PIC с прямым интегрированием уравнений движения реальных частиц, из которых состоит плазма — электронов и ионов — поскольку общее число квазичастиц в PIC-моделях, как правило, на много порядков меньше.

Базовые характеристики

править

Все величины даны в Гауссовых СГС единицах за исключением температуры, которая дана в eV и массы ионов, которая дана в единицах массы протона  ; Z — зарядовое число; k — постоянная Больцмана; К — длина волны; γ — адиабатический индекс; ln Λ — Кулоновский логарифм.

Частоты

править
  • Ларморова частота электрона, угловая частота кругового движения электрона в плоскости перпендикулярной магнитному полю:
 
  • Ларморова частота иона, угловая частота кругового движения иона в плоскости перпендикулярной магнитному полю:
 
  • Плазменная частота (частота плазменных колебаний, частота Ленгмюра), частота с которой электроны колеблются около положения равновесия, будучи смещёнными относительно ионов:
 
  • Ионная плазменная частота:
 
  • Частота столкновений электронов
 
  • Частота столкновений ионов
 
  • Де-Бройлева длина волны электрона, длина волны электрона в квантовой механике:
 
  • Минимальное расстояние сближения в классическом случае, так же называемое длиной Ландау - минимальное расстояние на которое могут сблизиться две заряженных частицы при лобовом столкновении и начальной скорости, соответствующей температуре частиц, в пренебрежении квантово-механическими эффектами:
 
  • Гиромагнитный радиус электрона, радиус кругового движения электрона в плоскости перпендикулярной магнитному полю:
 
  • Гиромагнитный радиус иона, радиус кругового движения иона в плоскости перпендикулярной магнитному полю:
 
  • Размер скин-слоя плазмы, расстояние на которое электромагнитные волны могут проникать в плазму:
 
  • Радиус Дебая (длина Дебая), расстояние на котором электрические поля экранируются за счёт перераспределения электронов:
 

Скорости

править
  • Тепловая скорость электрона, формула для оценки скорости электронов при распределении Максвелла. Средняя скорость, наиболее вероятная скорость и среднеквадратичная скорость отличаются от этого выражения лишь множителями порядка единицы:
 
 
  • Скорость ионного звука, скорость продольных ионно-звуковых волн:
 
 

Безразмерные величины

править
  • Квадратный корень из отношения масс электрона и протона:
 
  • Число частиц в сфере Дебая:
 
  • Отношение Альвеновской скорости к скорости света
 
  • Отношение плазменной и ларморовской частот для электрона
 
  • Отношение плазменной и ларморовской частот для иона
 
  • Отношение тепловой и магнитной энергий
 
  • Отношение магнитной энергии к энергии покоя ионов
 

Прочее

править
  • Бомовский коэффициент диффузии
 
  • Поперечное сопротивление Спитцера
 

Современные исследования

править

См. также

править

Примечания

править
  1. Langmuir I. Oscillations in ionized gases / I. Langmuir // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 1928. — Т. 14. — № 8. — С. 627—637.
  2. Владимир Жданов. Плазма в космосе. Кругосвет. Дата обращения: 21 февраля 2009. Архивировано 22 августа 2011 года.
  3. IPPEX Glossary of Fusion Terms. Дата обращения: 5 марта 2009. Архивировано из оригинала 8 марта 2008 года.
  4. Физический энциклопедический словарь. Гл. ред. А. М. Прохоров. Ред. кол. Д. М. Алексеев, А. М. Бонч-Бруевич, А. С. Боровик-Романов и др. М.: Сов. Энциклопедия, 1984. — с. 536
  5. R. O. Dendy, Plasma Dynamics.
  6. Hillary Walter, Michelle Cooper, Illustrated Dictionary of Physics
  7. Daniel Hastings, Henry Garrett, Spacecraft-Environment Interactions
  8. Владимир Жданов. Плазменные колебания. Кругосвет. Дата обращения: 21 февраля 2009. Архивировано из оригинала 23 августа 2011 года.
  9. Плазма — статья из Большой советской энциклопедии
  10. Hong, Alice. Dielectric Strength of Air. The Physics Factbook (2000). Дата обращения: 5 марта 2009. Архивировано 23 августа 2011 года.

Литература

править
  • Юрий Петрович Райзер. Физика газового разряда. Изд. 3-ое, доп. и перераб. — Долгопрудный: Издательский дом: "Интеллект", 2009. — 736 с.
  • Франк-Каменецкий Д. А. Лекции по физике плазмы. — М.: Атомиздат, 1968. — 285 с. — 21 500 экз.
  • Арцимович Л. А., Сагдеев Р. З. Физика плазмы для физиков. — М.: Атомиздат, 1979. — 320 с.
  • Котельников И. А. Лекции по физике плазмы. Том 1: Основы физики плазмы. — 3-е изд. — СПб.: Лань, 2021. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-6958-1.

Ссылки

править
1878年属什么生肖 4月6日是什么星座 腰椎间盘突出挂什么科 人为什么要火化 胃痉挛是什么
画饼是什么意思 什么是什么的家 长明灯是什么意思 开五行属性是什么 肠脂膜炎是什么病严重吗
掉以轻心是什么意思 宝五行属什么 肛塞什么感觉 3月份生日是什么星座 2009年是什么生肖年
市长属于什么级别 荷叶茶有什么功效和作用 md是什么牌子 dm代表什么 6月29日什么星座
检查前列腺需要做什么检查hcv9jop1ns9r.cn 多宝鱼是什么鱼xscnpatent.com 唯有女子与小人难养也什么意思hcv9jop2ns4r.cn 秋天开什么花hcv8jop0ns1r.cn 什么情况吃通宣理肺丸hcv7jop7ns2r.cn
尼龙是什么hcv7jop9ns7r.cn 梦见梨是什么意思hcv8jop3ns8r.cn 助听器什么牌子最好hcv7jop9ns4r.cn 雀舌是什么茶hcv8jop3ns8r.cn 牙龈发炎吃什么消炎药hcv8jop6ns1r.cn
国家发改委主任什么级别chuanglingweilai.com 黑茶属于什么茶dajiketang.com 泡脚有什么好处和坏处hcv8jop9ns7r.cn 百香果有什么营养hcv8jop2ns8r.cn 四月十八日是什么日子hcv7jop9ns6r.cn
逆水行舟什么意思hcv9jop3ns0r.cn median什么意思hcv7jop9ns6r.cn 切除子宫对身体有什么伤害hcv8jop9ns6r.cn 脑白质疏松是什么病hcv8jop5ns6r.cn 10月21日什么星座hcv7jop6ns9r.cn
百度