Скачать презентацию Физика плазмы Курс лекций Часть II Движение Скачать презентацию Физика плазмы Курс лекций Часть II Движение

Физика плазмы-часть II.ppt

  • Количество слайдов: 44

Физика плазмы Курс лекций Часть II Физика плазмы Курс лекций Часть II

Движение заряженной частицы в однородных электрическом и магнитном полях. Сила Лоренца Движение заряженной частицы в однородных электрическом и магнитном полях. Сила Лоренца

Циклотронная частота Уравнение гармонического осциллятора Циклотронная частота Уравнение гармонического осциллятора

Ларморовский радиус Выбираем фазу Ларморовский радиус Выбираем фазу

Ларморовский радиус Направление движения частиц, таково, что их движение ослабляет внешнее поле – плазма Ларморовский радиус Направление движения частиц, таково, что их движение ослабляет внешнее поле – плазма является диамагнетиком

Дрейфовое движение заряженной частицы в скрещенных полях Поперечные составляющие ускорения - Дрейфовое движение заряженной частицы в скрещенных полях Поперечные составляющие ускорения -

Дрейфовое движение заряженной частицы в скрещенных полях Дифференцируя при постоянном E получаем - Заменим Дрейфовое движение заряженной частицы в скрещенных полях Дифференцируя при постоянном E получаем - Заменим на Задача сведется к предыдущей, решения - Обратная замена приводит к

Дрейфовое движение заряженной частицы в скрещенных полях рассмотрим только уравнение дрейфа, в этом уравнении Дрейфовое движение заряженной частицы в скрещенных полях рассмотрим только уравнение дрейфа, в этом уравнении можно опустить, так как оно описывает ранее полученное круговое движение тогда

Дрейфовое движение заряженной частицы в скрещенных полях Ларморовское движение – такое же как и Дрейфовое движение заряженной частицы в скрещенных полях Ларморовское движение – такое же как и раньше, но на него при Ex>0 накладывается дрейф ведущего центра vgc вдоль оси y.

Дрейфовое движение заряженной частицы в скрещенных полях Дрейфовое движение заряженной частицы в скрещенных полях

Гравитационное поле Заменив кулоновскую силу любой другой силой F направленной поперек магнитного поля получим Гравитационное поле Заменив кулоновскую силу любой другой силой F направленной поперек магнитного поля получим тот же поперечный дрейф Например для силы тяжести F = mg Важное отличие – направление дрейфа зависит от знака заряда, что приводит к возникновению в плазме тока, с плотностью

Дрейфовое движение заряженной частицы в гравитационном поле Ларморовское движение – такое же как и Дрейфовое движение заряженной частицы в гравитационном поле Ларморовское движение – такое же как и раньше, но на него накладывается дрейф ведущего центра vgc вдоль оси y, направление зависит от заряда.

Задачи Задачи