Взаимодействие космических аппаратов с окружающей плазмой. Новиков Л.С. - 24 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

24
Из сопоставления рис. 6а и 6б видно, что повышение уровня геомаг-
нитной активности приводит к некоторому увеличению концентрации
электронов обеих плазменных составляющих в утренние и вечерние
часы, при этом снижение концентрации в дневные часы более значи-
тельно по сравнению со случаем низкой геомагнитной активности. Ха-
рактер суточного хода параметров
1
T ,
2
T в целом отличается незначи-
тельно, но можно отметить некоторое повышение значений температур
и увеличение амплитуды их нерегулярных вариаций. Наблюдается так-
же рост потоков электронов и увеличение перепада их значений при
переходе от утренних часов к дневным.
3. Элементы теории плазменного зонда
На поверхность тела, внесенного в плазму, поступают потоки элек-
тронов и ионов, обусловленные тепловым движением частиц. При оди-
наковой энергии электронов и ионов, определяемой температурой плаз-
мы, электроны имеют значительно более высокую скорость по сравне-
нию с ионами из-за различия масс частиц. Поэтому вначале, пока вне-
сенное в плазму тело
не заряжено, поток электронов, падающий на по-
верхность, превышает поток положительных ионов, и тело заряжается
отрицательно. Далее поступление заряженных частиц на поверхность
происходит в условиях действия на них электрического поля, которое
по отношению к электронам является тормозящим, а по отношению к
положительным ионамускоряющим. Это в конечном итоге приводит
к
равенству потоков электронов и ионов при некотором отрицательном
потенциале поверхности.
Такой простейший случай заряжения тела в двухкомпонентной
плазме рассматривается в теории плазменного зонда, известного в фи-
зике как зонд Ленгмюра.
Токи частиц плазмы на поверхности незаряженного тела
Как уже указывалось, если внесенное в плазму тело не заряжено, т.е.
находится при потенциале плазмы, токи, текущие на поверхность, обу-
словлены только тепловым движением частиц.
   Из сопоставления рис. 6а и 6б видно, что повышение уровня геомаг-
нитной активности приводит к некоторому увеличению концентрации
электронов обеих плазменных составляющих в утренние и вечерние
часы, при этом снижение концентрации в дневные часы более значи-
тельно по сравнению со случаем низкой геомагнитной активности. Ха-
рактер суточного хода параметров T1 , T2 в целом отличается незначи-
тельно, но можно отметить некоторое повышение значений температур
и увеличение амплитуды их нерегулярных вариаций. Наблюдается так-
же рост потоков электронов и увеличение перепада их значений при
переходе от утренних часов к дневным.

            3. Элементы теории плазменного зонда
   На поверхность тела, внесенного в плазму, поступают потоки элек-
тронов и ионов, обусловленные тепловым движением частиц. При оди-
наковой энергии электронов и ионов, определяемой температурой плаз-
мы, электроны имеют значительно более высокую скорость по сравне-
нию с ионами из-за различия масс частиц. Поэтому вначале, пока вне-
сенное в плазму тело не заряжено, поток электронов, падающий на по-
верхность, превышает поток положительных ионов, и тело заряжается
отрицательно. Далее поступление заряженных частиц на поверхность
происходит в условиях действия на них электрического поля, которое
по отношению к электронам является тормозящим, а по отношению к
положительным ионам – ускоряющим. Это в конечном итоге приводит
к равенству потоков электронов и ионов при некотором отрицательном
потенциале поверхности.
   Такой простейший случай заряжения тела в двухкомпонентной
плазме рассматривается в теории плазменного зонда, известного в фи-
зике как зонд Ленгмюра.
   Токи частиц плазмы на поверхности незаряженного тела
   Как уже указывалось, если внесенное в плазму тело не заряжено, т.е.
находится при потенциале плазмы, токи, текущие на поверхность, обу-
словлены только тепловым движением частиц.

                                   24