Значение слова "ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ" найдено в 2 источниках

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ

найдено в "Физической энциклопедии"

- способность плазмы пропускать электрич. ток под действием электрич. поля и сторонних сил (индукц. электрич. поля, градиента давления и др.); физ. величина s, количественно характеризующая это явление. Электрич. ток в плазме представляет собой упорядоченное движение электронной и ионной компонент и определяется величиной зарядов, плотностью частиц, их массой и скоростью движения, а также частотами их столкновений:

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №1

Здесь j - плотность тока,ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №2- заряд, плотность и ср. скорость ионов сорта ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №3- плотность и ср. скорость электронов.

В классич. конденсиров. средах (металлах, электролитах) плотность тока j с большой степенью точности линейно зависит от напряжённости электрич. поля и наводимой эдс ( Ома закон):

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №4

где ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №5- скорость среды, ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №6- уд. проводимость среды, зависящая от темп-ры.

Простота закона (2) объясняется малой длиной свободного пробега носителей тока. Благодаря этому их движение близко к хаотическому тепловому движению частиц, на к-рое накладывается слабый дрейф вдоль силовых линий электрич.поля ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №70.

В плазме пробеги частиц могут быть самыми разнообразными. При давлении порядка атмосферного в низкотемпературной плазме длина свободного пробега невелика (ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №8 см), хотя она и больше пробега в конденсиров. средах. В высокотемпературной плазме длины свободных пробегов частиц очень велики. Так, напр., в токамаках длина свободного пробега ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №9см при ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №10 и ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №1110 кэВ. В этих условиях траектории заряж. частиц определяются преим. не столкновениями, а полями, существующими в плазме, и имеют очень сложный вид, а связь j c E* теряет локальный характер (см. Переноса процессы). Такое отличие длины свободного пробега, а следовательно и свойств проводимости высокотемпературной плазмы от низкотемпературной, объясняется тем, что сечение "кулонов-ского" столкновения заряж. частиц быстро падает (а длина свободного пробега растёт) с ростом относит. энергии ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №12сталкивающихся частиц:

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №13

Если измерять ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №14в эВ, то ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №15 Следовательно, при ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №161 эВ значение ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №17 существенно больше газокинетического ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №18, но уже при30ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №19 эВ оно равно ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №20

Др. важное отличие плазменных "проводников" от конденсированных заключается в том, что большинство плазменных образований существуют при условии, что через них протекает ток. Таковы классич. электрические разряды в газах, плазма в плазменных ускорителях, тока-маках и др. При изменении тока плазменная структура (конфигурация) плавно или скачкообразно изменяется, в ней могут в широком диапазоне частот развиваться колебания (от акустических до ленгмюровских), на электродах возникать "привязки" и т. п. Около электродов, помещённых в плазму, обычно возникают при-электродные слои, падение потенциала на к-рых может существенно превосходить падение потенциала в осн. части плазменного объёма (напр., в тлеющем разряде). По этой причине для большинства плазменных систем особое значение имеют не дифференциальные, типа (1), а интегральные характеристики П. п. Для стационарных систем это, в первую очередь, вольт-амперные характеристики:

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №21

к-рые связывают приложенное напряжение ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №22с протекающим через плазменную конфигурацию током ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №23 В нестационарных условиях их эквивалентами являются "осциллограммы" тока и напряжения:

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №24

Исключая из этих выражений f, получим для существенно нестационарных разрядов неоднозначные зависимости ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №25

Если длина свободного пробега частиц достаточно мала, то динамику их поведения в плазме можно описать в гидродинамич. приближении (см. Двухжидкост-ная гидродинамика плазмы).

В этом случае для частиц каждого сорта записывается ур-ние движения, учитывающее и давление, и трение компонент друг о друга. Система этих ур-ний предельно упрощена, но тем не менее даёт правильное качественное, а во мн, случаях и количественное описание процессов.

Если время свободного пробега электронов ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №260, то усреднённая скорость электронной компоненты оказывается соизмеримой со скоростями тяжёлых компонент, и поэтому, учитывая малую массу электронов, во мн. случаях течение электронной компоненты можно считать безынерционным, а саму её - находящейся в квазистатич. состоянии. В результате ур-ние движения для электронов принимает вид обобщённого закона Ома:

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №27

Переход от (6) к (2) сводится к замене ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №28 и пренебрежению ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №29 где L- характерный масштаб неоднородности плазменного образования. Такой переход означает игнорирование Холла эффекта и термоэлектрич. явлений, и это допустимо для конденсиров. сред, где эти эффекты выражены сравнительно слабо. Однако в плазме они могут стать определяющими. Так, напр., в термоядерных системах ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №30 10 кэВ, следовательно, термич. разность потенциалов может достигать десятков кВ. В то же время омический член ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №31 может быть очень малым. Так, напр., в токамаке при ср. плотности тока в шнуре

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №32 и ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №3310 кэВ П. п.ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №34

Отсюда ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №35 В/см. В этих условиях большую роль в плазме начинает играть эффект Холла, т. е. в (6) входит не ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №36как в (2), а ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №37 Тогда получим

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №38

где

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №39

Второй член в правой части (7) обычно наз. холлов-ским. В этом случае различают П. п. по полю и поперёк магн. поля (см. Ома обобщённый закон). Классич. проводимость ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №40 поперёк магн. поля с ростом H убывает ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №41, а "холловская" проводимость, обязанная дрейфу электронов в скрещенных E-H -полях, убывает медленнее:ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №42. Проводимость вдоль магн. поля от H не зависит. При расчёте тока в плазме по ф-лам (7) и (8) надо знать скорость ионных компонент ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №43 В этом случае токи в плазме определяются не просто проводимостью и разностью потенциалов, приложенной к плазменному промежутку, а являются результатом коллективного взаимодействия всей самоорганизующейся плазменной конфигурации. Если конфигурация осесимметрична, а магн. поле имеет только одну азимутальную компоненту ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №44 то такая конфигурация имеет вид неограниченного цилиндра. Это означает, что если имеется гофриров. проводник, то при ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №45линии электрич. тока перестают заходить в выступы (рис. 1).


Рис. 1. Линии тока в гофрированном проводнике: 1- токовая поверхность, внутри которой ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №460,9 ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №47 при

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №48 = 5; 2- то же при ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №49 = 25.

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №50


Величина П. п. ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №51 введённая феноменологически в гидродинамич. рассмотрении, может быть вычислена более строго [1], с использованием кинетических уравнений для плазмы, тогда для проводимости ионно-элект-ронной плазмы получим ряд ф-л:

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №52

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №53

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №54

Здесь ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №55- заряд иона, ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №56- кулоновский логарифм.

В случае полностью ионизованной плазмы проводимость зависит только от темп-ры, возрастая пропорционально ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №57 и не зависит от концентрации плазмы. Это объясняется тем, что время свободного пробега

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №58

поскольку

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №59

Иначе ведёт себя коэф. электропроводности в случае слабоионизов. плазмы, у к-рой частота столкновений электронов с нейтралами больше, чем с ионами. Его можно определить, зная ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №60и ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №61по ф-ле

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №62

Если плазма достаточно плотная и близка к равновесной, то оценку концентрации электронов можно получить с помощью Саха формулы.

Однако это лишь оценочные расчёты, они могут заметно расходиться с экспериментами из-за загрязнения плазмы. Наличие примесей может существенно увеличивать концентрацию электронов. Учитывая, что при малых энергиях частиц ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №63 кулоновское сечение (3) существенно больше (в ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №64 раз) газокинетического, газ со степенью ионизации ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №65 может уже рассматриваться как сильноионизованный, а его проводимость определяется по ф-ле (9а).

При достаточно редких столкновениях анализ П. п. требует учёта инерции электронов и кинетич. эффектов, таких, как убегание электронов Будкера - Дрей-сера (см. Убегающие электроны), пристеночная проводимость, аномальное сопротивление, а также проводимость за счёт неоклассич. переноса (см. Переноса процессы).

Благодаря различию скоростей ионной и электронной компонент, приводящему к эффекту Холла, траектории ионов и электронов в плазменных объёмах могут иметь совершенно разный вид (рис. 2). Так, напр., в осесимметричных плазменных ускорителях с замкнутым дрейфом ионы идут вдоль канала в направлении приложенной разности потенциалов, тогда как электроны преим. движутся (дрейфуют) по замкнутым траекториям вдоль азимута, в направлении, перпендикулярном E и Н.

Рис. 2. Схематическое изображение траектории ионов и электронов в плазменном объёме при "сильном" эффекте Холла; сплошные линии - ионы, штриховые - - электроны.

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАЗМЫ фото №66

Существ. различие ионных и электронных траекторий приводит к тому, что сопряжение плазменных систем с электродами представляет собой весьма непростую проблему и часто требует сложных многоэлектродных систем, примером к-рых могут служить секцио-ниров. электроды МГД-генераторов. Чтобы уменьшить возникающие здесь трудности, часто стремятся траектории той или иной группы частиц (обычно электронов) сделать замкнутыми.

Лит.:1) Брагинский С. И., Явления переноса в плазме, в сб.: Вопросы теории плазмы, в. 1, М., 1963, с. 183; 2) Райзер Ю. П., Основы современной физики газораз-. рядных процессов, М., 1980. А. И. Морозов.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия..1988.



Найдено 66 изображений:

Изображения из описаний на этой странице
T: 46