Название: Плазма и ее применение
Вид работы: реферат
Рубрика: Физика
Размер файла: 14.19 Kb
Скачать файл: referat.me-342293.docx
Краткое описание работы: Если любое вещество накалить до очень высокой температуры или пропускать через него сильный электрический ток , его электроны начинают отрываться от атомов . То , что остается от атомов после отрыва электрона , имеет положительный заряд и называется
Плазма и ее применение
.
Если любое вещество накалить до очень высокой температуры или пропускать через него сильный электрический ток , его электроны начинают отрываться от атомов . То , что остается от атомов после отрыва электрона , имеет положительный заряд и называется ионом , сам процесс отрыва электронов от атомов называется ионизацией , В результате ионизации получается смесь свободных частиц с положительными и отрицательными зарядами . Эту смесь назвали плазмой . При отрыве электронов разрываются и все связи ,которые удерживают частицы в кристалле или жидкости . Казалось бы , в движении частиц не должно остаться никакого порядка . И действительно , плазма во многом похожа на газ . Иногда ее так и называют – газом из заряженных частиц или ионизованным газом . Но самые замечательные свойства плазмы проявляются тогда , когда на нее действует магнитное поле . При этом в движении частиц плазмы проявляется некоторого рода порядок и свойства плазмы становятся совсем другими , чем у газа . По этому плазму и называют четвертым состоянием вещества .Порядок , который вносит магнитное поле в движение частиц плазмы ,-совсем особенный порядок .Его можно назвать винтовым . Заряженная частица может свободно двигаться вдоль направления магнитного поля . Но при этом она быстро вращается вокруг направления магнитного поля . Это вращение происходит по тому же закону , что и в круговом ускорителе заряженных частиц – циклотроне . Поэтому вращение частиц плазмы вокруг направления магнитного поля так и называют – циклотронным вращением . Из сочетания свободного движения вдоль поля и циклотронного вращения поперек поля получается винтовое движение частиц плазмы . Если плазма не слишком плотная , то частицы редко сталкиваются между собой : каждая движется по своему винту . В поперечном направлении такая плазма может двигаться только вместе с магнитным полем . Для наглядности говорят , что магнитное поле как бы вморожено в плазму . Но снаружи магнитное поле не может проникнуть в плазму . Если снаружи возникает сильное магнитное поле , оно давит на плазму с силой , которую так и называют – силой магнитного давления . Отсюда следует , что плазму можно удерживать «магнитной стенкой» , толкать «магнитным поршнем». Можно сказать: если вдоль магнитного поля плазма движется как газ , то при движении поперек магнитного поля она обретает в известной степени свойства твердого тела . На этих свойствах плазмы основаны многие природные явления , которые начинают использовать в технике . Солнце – громадный шар , состоящий из раскаленной плазмы . С поверхности Солнца непрерывно стекает спокойный поток плазмы – так называемый солнечный ветер . Время от времени на поверхности Солнца происходят вспышки . При каждой такой вспышке в космос выплескивается кратковременный поток плазмы . Эти плазменные потоки , достигая атмосферы земли вызывают в ней много замечательных явлений : полярное сияние , магнитные бури , нарушение радиосвязи . Дело в том ,что и вокруг Земли есть плазменная оболочка , только эта оболочка находится высоко .Ведь Солнце на ряду с видимым светом посылает невидимые ультрафиолетовые лучи . Эти лучи воздействуют на атомы воздуха и отрывают от электроны , т.е. производят ионизацию . Так получается , что верхние слои атмосферы – ионосфера - состоят из ионизированного воздуха , иначе говоря , из плазмы .Плазма с каждым годом все чаще применяется в технике . В обычной пока электрической лампочке светится раскаленная нить металла . А в лампах дневного света светится плазма , заполняющая стеклянною трубку . Начинают входить в употребление плазменные горелки для сварки и резки металлов .
Похожие работы
-
Электрический ток в различных средах 2
Электрический Ток в металлах. Носителями электрического тока в металлах являются свободные электроны. На основании электронной проводимости в металлах можно вывести закон Ома. Кинетическая энергия электрона к моменту соударения его в конце свободного пробега (свободный пробег электрона - расстояние между двумя соседними ударами)
-
Термоядерная энергия
Посмотрев на таблицу Менделеева, мы видим, что она начинается водородом, а кончается ураном. Начинается с легких элементов, кончается тяжелыми. Есть еще другой способ освобождения и использования внутриядерной энергии. Этот путь основан на преобразовании ядер легких элементов, расположенных в начале таблицы Менделеева.
-
К вопросу о механизме сверхпроводимости в металлах- сверхпроводниках.
В данной работе показано, что кроме тепловых колебаний атомов, влияющих на проводимость металлов-сверхпроводников при низких температурах (теория БКШ), существенное влияние на появление сверхпроводимости должно оказывать число электронов, отданых в зону проводимости каждым атомом кристаллической решетки,и взаимодействием этих электронов в зоне проводимости.
-
Шпаргалка по физике 11 класс -Квантовая физика
Схема установки для изучения фотоэффекта. Свет падая через кварцевую пластину на катод вырывает из него электроны( явл.фотоэффекта) которые притягиваются к аноду т.е. начинают двигаться направленно цепь замыкается и в ней возникает Эл.ток. о величине которого можно судить по показаниям амперметра.
-
Введение в физику твердого тела. Начало квантовой механики
Г.Г.ФИЛИПЕНКО КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА. ВВЕДЕНИЕ В НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА. Электроны проводимости вносят низкий вклад в теплоемкость металла (закон Дюлонга-Пти).
-
Опыт Резерфорда
ЕЗЕРФОРД Эрнст (1871-1937), английский физик, один из создателей учения о радиоактивности и строении атома, основатель научной школы, иностранный член-корреспондент РАН (1922) и почетный член АН СССР (1925). Директор Кавендишской лаборатории (с 1919). Открыл (1899) альфа- и бета-лучи и установил их природу.
-
Газовый разряд
Газовый разряд Га́зовый разря́д — совокупность электрических, оптических и тепловых явлений,возникающих при протекании электрического тока через вещество, находящееся в газообразном состоянии. Обычно протекание тока становится возможным только после достаточной ионизации газа и образования плазмы.
-
Электростатическая защита
ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ Электростатическое поле - эл.поле, образованное неподвижными электрическими зарядами. Свободные электроны - электроны, способные свободно перемещаться внутри проводника ( в основном в металлах) под действием эл. поля;
-
Многоэлектронные атомы
Исследование спектров многоэлектронных атомов. График радиального распределения в атоме натрия. Специфическое обменное взаимодействие в многоэлектронных атомах. Задача на нахождение энергии активации. Применение уравнения Аррениуса в атомной физике.
-
Агрегатные состояния вещества, плазма
Изменение свободной энергии, энтропии, плотности и других физических свойств вещества. Плазма - частично или полностью ионизированный газ. Свойства плазмы: степень ионизации, плотность, квазинейтральность. Получение и использование плазмы.