Симуляція Фізики Плазми

Дослідження плазми, магнітного утримання та термоядерних реакцій

Керування

Значення: 10000 К
Значення: 2 Тл
Значення: 1e19 м⁻³

Дані в реальному часі

Температура плазми: 0 К
Магнітне поле: 0 Тл
Щільність плазми: 0 м⁻³
Тиск плазми: 0 Па
Бета параметр: 0
Ларморівський радіус: 0 м
Плазмова частота: 0 Гц
Швидкість термоядерної реакції: 0 реакцій/с

Пояснення явищ

Рівняння Власова

Кінетичне рівняння для плазми:

∂f/∂t + v·∇f + (q/m)(E + v×B)·∇ᵥf = 0

де f - функція розподілу, E - електричне поле, B - магнітне поле

Ларморівський радіус

Радіус циклотронного руху:

rₗ = mv⊥/(qB)

v⊥ - перпендикулярна швидкість до магнітного поля

Плазмова частота

Власна частота коливань плазми:

ωₚ = √(ne²/(ε₀m))

n - щільність електронів, e - заряд електрона

Бета параметр

Відношення тиску плазми до магнітного тиску:

β = 2μ₀p/B²

p - тиск плазми, B - магнітне поле

Часті питання

Що таке плазма?

Плазма - це четвертий стан речовини, що складається з іонізованого газу з вільними електронами та іонами.

Як працює магнітне утримання?

Магнітне поле змушує заряджені частинки рухатися по спіральних траєкторіях, утримуючи плазму від контакту зі стінками.

Що таке термоядерний синтез?

Термоядерний синтез - це реакція злиття легких ядер при високих температурах з виділенням енергії.

Чому важливий бета параметр?

Бета параметр визначає стабільність плазми - при β > 1 плазма може порушити магнітне утримання.