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相似文献
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1.
封面说明     
盛政明 《物理》2006,35(12):1068-1068
Plasma一词目前译作“等离子体”,根据《物理学词典》(等离子体物理分册)(1985年,科学出版社)所述:“一般来说,等离子体概念可作如下定义:它是由大量的接近于自由运动的带电粒子所组成的体系,在整体上是准中性的,粒子的运动主要由粒子间电磁相互作用所决定,由于这是长程的相互作用。因而使它显示出集体行为(例如各种振荡与波、不稳定性等)”.对于这样一种物质状态,当时为什么要称为“等离子体”,笔者实在不明白.这种由大量带电粒子组成的体系,既含有大量离子。也含有大量电子,整体上是准中性的,为什么在汉译时要突出“离子”呢?  相似文献   

2.
人们通常遇到的等离子体是由大量的接近于自由运动的电子和离子所构成的体系,其中体系的尺度必远大于德拜长度;粒子间的平均距离远小于德拜长度,换言之,满足这两条件的带电粒子体系才能称为等离子体.粒子的运动主要取决于粒子间的电磁相互作用,由于这是长程作用,因而等离子体具有诸如各种振荡与波以及不稳定性等集体行为,而且就整体来讲,它在电学上是准中性的.为区别起见,我们称它为中性等离子体. 非中性等离子体则指的是由带有单种电荷的粒子(电子或离子)所组成的体系,它满足以上等离子体的条件,但在电学上是非中性的,这是它与中性等离子体…  相似文献   

3.
低温等离子体对材料的表面改性   总被引:3,自引:0,他引:3  
 冷等离子体对材料的表面改性,通过放电等离子体来优化材料的表面结构,是一种非常先进的材料表面改性方法。冷等离子体的特殊性能可以对金属、半导体、高分子等材料进行表面改性,该技术已广泛应用于电子、机械、纺织等工程领域。等离子体是“物质的第四态”,它是由许多可流动的带电粒子组成的体系。等离子体的状态主要取决于它的化学成分、粒子密度和粒子温度等物理化学参量,其中粒子的密度和温度是等离子体的两个最基本参量。实验室中采用气体放电方式产生的等离子体主要由电子、离子、中性粒子或粒子团组成。  相似文献   

4.
在低温等离子体的特殊状态下,等离子体中的电子、离子、中性粒子和光子与材料表面相互作用,在材料表面发生复杂的物理过程和化学反应,使材料表面的结构、成分和性能发生变化,这就是等离子体中材料表面性能的改变或称改性.这种改性方法可适用于金属、半导体、天然高分子和人工合成高分子以及复合材料. 低温等离子体一般指的是电子温度在十个电子伏(或十万度)以下的等离子体.它由带电粒子、中性粒子和光子组成.带正电粒子与带负电粒子的总电荷量相等,因而总体上是电中性的.在等离子体中存在着电子碰撞激发和退激发,光激发和自发辐射衰变,电子…  相似文献   

5.
戴闻 《物理》2007,36(11):625-625
粒子的运动行为依赖于它所受到的力,另一方面,对称性也影响粒子的运动行为.最近美国国家标准与技术研究所(NIST)的Anderlini等提出了一个普遍方法,使用“交换对称”操控超冷中性原子间的相互作用.这可能是指向实际量子计算的重要一步.被光学晶格捕获的超冷原子阵列是存储量子比特的理想物理体系,因为它们与外部环境的随机耦合很弱.  相似文献   

6.
研究了带电粒子与静电波之间的相互作用,给出了带电粒子运动方程的严格解,得出了粒子的速度的解析表达式,同时推导出了带电粒子被静电波俘获的数学条件,讨论了粒子与波能量交换的物理过程,对现有等离子体物理的教材中相关的问题是一个补充.本文结果对带电粒子加速器、微波管以及基础等离子体问题的研究有一定参考意义.  相似文献   

7.
研究了带电粒子与静电波之间的相互作用, 给出了带电粒子运动方程的严格解, 得出了粒子的速度的解析表达式, 同时推导出了带电粒子被静电波俘获的数学条件, 讨论了粒子与波能量交换的物理过程, 对现有等离子体物理的教材中相关的问题是一个补充. 本文结果对带电粒子加速器、微波管以及基础等离子体问题的研究有一定参考意义.  相似文献   

8.
高速带电粒子辐射的经典行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出了以任意速度运动的带电粒子辐射功率的严格表达式及做准周期运动时的辐射阻尼力公式,论证了在无外力作用时,有辐射行为的带电粒子不可能做速度和加速度能复原值的周期(或准周期)运动,得到了辐射粒子做直线运动时速度随时间的变化关系。  相似文献   

9.
激光等离子体相互作用的2 1/2维粒子模拟程序   总被引:5,自引:0,他引:5  
研制了2 1/2维粒子模拟程序PLASIM(Plasma Simulator),介绍经过验证的该粒子模拟程序的算法,其特点是自含碰撞,即β-粒子云模型的选取使得该程序无需额外的计算开销就能在程序中自洽地含有碰撞,使计算结果更加符合实际情况。另外电子和离子的运动都是相对论的,适于模拟超强激光与等离子体的相互作用。  相似文献   

10.
 利用线性Vlasov-Poisson方程,研究了带电粒子在磁化二份量等离子体中运动时产生的动力学极化效应及能量损失,重点分析了外磁场及等离子体中离子的极化效应对入射粒子能量损失响。数值结果表明:入射粒子的能量损失有两个峰,分别位于高速区和低速区,对应于等离子体中的电子极化效应和离子极化效应。在强磁场情况下,低速粒子的能量损失主要来自离子的极化效应;而在弱磁场情况下,高速粒子的能量损失则主要来自于电子的极化效应。  相似文献   

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