Взаимодействие космических аппаратов с окружающей плазмой. Новиков Л.С. - 8 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

8
1. Основные понятия физики плазмы
Определение плазмы
Физика плазмы играет очень важную роль в космофизических и аст-
рофизических исследованиях, поскольку плазма является основным
состоянием вещества во Вселенной. Вообще говоря, не всякий ионизо-
ванный газ может быть назван плазмой. Термин плазма используется по
отношению к ионизованным газам, в которых возможное самопроиз
-
вольное разделение зарядов за счет хаотического движения частиц мало
по сравнению с макроскопической плотностью зарядов. Это обусловле-
но тем, что поведение большого числа заряженных частиц в плазме кон-
тролируется дальнодействующими кулоновскими силами, по сравнению
с которыми силы взаимодействия с близлежащими заряженными и ней-
тральными частицами (короткодействующие взаимодействия) пренеб-
режимо малы.
Таким образом, плазма должна содержать достаточно
большое число заряженных частицэлектронов и ионов, но вместе с
тем плотность ионизованного газа должна быть мала. Из данного опре-
деления следует, что в макроскопическом отношении плазма электриче-
ски нейтральна.
В общем случае плазма состоит из смеси заряженных и нейтральных
частиц. Отношение концентрации заряженных частиц
в газе к полной
концентрации частиц называется степенью ионизации. В зависимости
от этого параметра различают слабо ионизованную плазму (степень ио-
низации порядка долей процента), умеренно ионизованную (несколько
процентов) и полностью ионизованную.
В космическом пространстве встречаются все указанные виды плаз-
мы. Например, ионосферная плазма, о которой подробнее мы будем
говорить ниже,
является слабо ионизованной, а плазма в области ГСО
практически полностью ионизованной.
Дальнодействующие кулоновские силы в значительной степени оп-
ределяют электрические и статистические характеристики плазмы.
             1. Основные понятия физики плазмы

   Определение плазмы
   Физика плазмы играет очень важную роль в космофизических и аст-
рофизических исследованиях, поскольку плазма является основным
состоянием вещества во Вселенной. Вообще говоря, не всякий ионизо-
ванный газ может быть назван плазмой. Термин плазма используется по
отношению к ионизованным газам, в которых возможное самопроиз-
вольное разделение зарядов за счет хаотического движения частиц мало
по сравнению с макроскопической плотностью зарядов. Это обусловле-
но тем, что поведение большого числа заряженных частиц в плазме кон-
тролируется дальнодействующими кулоновскими силами, по сравнению
с которыми силы взаимодействия с близлежащими заряженными и ней-
тральными частицами (короткодействующие взаимодействия) пренеб-
режимо малы. Таким образом, плазма должна содержать достаточно
большое число заряженных частиц – электронов и ионов, но вместе с
тем плотность ионизованного газа должна быть мала. Из данного опре-
деления следует, что в макроскопическом отношении плазма электриче-
ски нейтральна.
   В общем случае плазма состоит из смеси заряженных и нейтральных
частиц. Отношение концентрации заряженных частиц в газе к полной
концентрации частиц называется степенью ионизации. В зависимости
от этого параметра различают слабо ионизованную плазму (степень ио-
низации порядка долей процента), умеренно ионизованную (несколько
процентов) и полностью ионизованную.
   В космическом пространстве встречаются все указанные виды плаз-
мы. Например, ионосферная плазма, о которой подробнее мы будем
говорить ниже, является слабо ионизованной, а плазма в области ГСО –
практически полностью ионизованной.
   Дальнодействующие кулоновские силы в значительной степени оп-
ределяют электрические и статистические характеристики плазмы.


                                  8