Физика плазмы Курс лекций Часть II
Движение заряженной частицы в однородных электрическом и магнитном полях. Сила Лоренца
Циклотронная частота Уравнение гармонического осциллятора
Ларморовский радиус Выбираем фазу
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 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 можно опустить, так как оно описывает ранее полученное круговое движение тогда
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
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 раньше, но на него накладывается дрейф ведущего центра vgc вдоль оси y, направление зависит от заряда.
Задачи