Cтраница 4
В связи с исследованиями высокотемпературной плазмы приходится сталкиваться с понятием электронной температуры, характеризующей поток электронов в плазме. Энергию такого потока обычно выражают в электрон-вольтах; тогда температура частиц с энергией в 1 эВ будет равна 1 эВ / & - 11 606 К. [46]
Схема ловушки с магнитными пробками и дополнит, проводниками. [47] |
Разрабатывается ряд способов удержания высокотемпературной плазмы в полях высокой частоты. Система, создающая иоле, может состоять из ряда проводников, расположенных друг за другом на внешней поверхности дпэлектрпч. [48]
Основной причиной потерь энергии высокотемпературной плазмой является ее огромная теплопроводность, быстро растущая ( пропорционально Т /) при рассматриваемых высоких температурах. Отвод энергии из плазмы может происходить благодаря диффузии горячих частиц из области, где происходит реакция, на стенки аппарата, в котором находится плазма. Если плазму не теплоизолировать от контакта с любыми окружающими веществами, то ее нельзя нагреть даже до нескольких сотен тысяч градусов, так как вся энергия, выделяющаяся в результате реакций синтеза, будет передаваться стенкам. Иными словами, необходимо удержать плазму в заданном объеме, не допуская ее расширения. [49]
Основной причиной потерь энергии высокотемпературной плазмой является ее огромная теплопроводность, быстро растущая ( пропорционально Г5 2) при рассматриваемых высоких температурах. Отвод энергии из плазмы может происходить благодаря диффузии горячих частиц из области, где происходит реакция, на стенки аппарата, в котором находится плазма. Если плазму не теплоизолировать от контакта с любыми окружающими веществами, то ее нельзя нагреть даже до нескольких сот тысяч градусов, так как вся энергия, выделяющаяся в результате реакций синтеза, будет уходить на стенки. Иными словами, необходимо удержать плазму в заданном объеме, не допуская ее расширения. [50]
Основной причиной потерь энергии высокотемпературной плазмой является ее огромная теплопроводность, быстро растущая ( пропорционально Т /) при рассматриваемых высоких температурах. Отвод энергии из плазмы может происходить благодаря диффузии горячих частиц из области, где происходит реакция, на стенки аппарата, в котором находится плазма. Если плазму не теплоизолировать от контакта с любыми окружающими веществами, то ее нельзя нагреть даже до нескольких сот тысяч градусов, так как вся энергия, выделяющаяся в результате реакций синтеза, будет уходить на стенки. Иными словами, необходимо удержать плазму в заданном объеме, не допуская ее расширения. [51]
Большие надежды связаны с обузданием высокотемпературной плазмы для осуществления управляемой реакции термоядерного синтеза. [52]
Активно работая в области физики высокотемпературной плазмы, Б.Б. Кадомцев не переставал интересоваться общими вопросами теоретической физики. Так в связи с открытием пульсаров он выполнил несколько ярких работ ( часть совместно с B.C. Кудрявцевым) по исследованию свойств вещества в сверхсильном магнитном поле. [53]
Применяются и другие способы получения высокотемпературной плазмы, например, с помощью лучей мощных лазеров. Однако температура, плотность плазмы и время ее удержания пока недостаточно велики для осуществления термоядерной реакции значительного количества ядер. Термоядерная реакция небольшого количества ядер дейтерия ( D) и трития ( Т) осуществляется легко и давно используется в высоковольтных D - Т - трубках для получения нейтронов. [54]