Základy magnetohydrodynamiky. aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci!



Podobné dokumenty
Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Úvod do vln v plazmatu

Elektřina a magnetismus UF/ Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektrické vlastnosti pevných látek

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Maturitní okruhy Fyzika

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

Petr Kulhánek České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra fyziky

4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE MAGISTERSKÉ STUDIUM POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ VE VĚDĚ A TECHNICE (NAVAZUJÍCÍ STUDIUM I DOBÍHAJÍCÍ 5-LETÉ STUDIUM)

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Úvod do fyziky plazmatu

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

TERMIKA II. Stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací; Obecná rovnice vedení tepla; Přestup a prostup tepla;

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

Elektromagnetismus 163

5.2.4 Rayleighova Taylorova nestabilita

Úloha I.E... nabitá brambora

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

Vlny ve sluneční atmosféře. Petr Jelínek

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů

Relativistická dynamika

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Magnetická metoda prášková DZM 2013

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11)

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů

Úvod do fyziky plazmatu

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Vysoké frekvence a mikrovlny

Netřískové způsoby obrábění

Skalární a vektorový popis silového pole

Elektronový obal atomu

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el.

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) JET 11) ITER

Diskontinuity a šoky

Magnetohydrodynamický pohon

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Molekulová fyzika a termika

Vzájemné silové působení

5.6. Člověk a jeho svět

Maturitní témata fyzika

Mgr. Ladislav Blahuta

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Obvodové prvky a jejich

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Ing. Stanislav Jakoubek

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Atomové jádro, elektronový obal

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

epojení) magnetického pole

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Pavel Cejnar. mff.cuni.cz. Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy v Praze

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod Energetické úvahy Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů Model našeho Slunce 15

O symetrii tokamaku. Vtomto článku opustíme tematiku konkrétních. Jan Mlynář. 50 let UFP AV ČR

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

A Large Ion Collider Experiment

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Světlo v multimódových optických vláknech

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Základní experiment fyziky plazmatu

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta

Transkript:

Základy magnetohydrodynamiky aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci!

Osnova Magnetohydrodynamika Maxwellovy rovnice Aplikace pinče, MHD generátory, geofyzika, astrofyzika...

Magnetohydrodynamika umožňuje studovat vlastnosti kolektivního chování je omezena v možnostech popisu chování jednotlivých částic Kinetická teorie plazmatu roli fluida představují částice umožňuje určit jednotlivé makroskopické parametry magnetohydrodynamiky

MAGNETOHYDRODYMIKA Věda o chování vodivé tekutiny (kapaliny nebo plazmatu) v magnetickém poli. Vzájemný pohyb vodivé tekutiny a magnetického pole indukuje pole a proudy. Interakce vodivé tekutiny s elmag. polem a vzájemná přeměna magnetické, mechanické a tepelné energie. Počátečním mechanismem přeměn mohou být jak silné elektrické pole (elektrické výboje), tak silné proudy a silná magnetická pole nebo relativně intenzivní mechanický pohyb plazmatu vůči magnetickému poli.

Historie 1831 Faraday popsal funkci MHD generátoru Počátky MHD spojeny s experimenty se rtutí 20.-50. léta 20.století řešení kosmických problémů (zemské jádro, Slunce, hvězdy, plazma v mezihvězdném prostoru) 1946 první energie z MHD (Westinghouse) 1970 H. Alfén Nobelova cena Laboratorní výzkum udržení plazmatu mag. polem pro řízenou jadernou fúzi

MAXWELLOVY ROVNICE Zanedbáváme posuvný proud a náboj. Ohmův zákon: g je měrná vodivost, m 0 - permeabilita

Rovnice pro magnetické pole

Difúzní člen Pro nízké rychlosti nebo malé vodivosti: Difúzní koeficient: h=1/gm [m 2 s -1 ] Vyjadřuje počet siločar, který projde 1 m 2 za 1s Difúzi si lze představit jako prosakování magnetických siločar prostředím. Popisuje zánik magnetického pole nebo únik plazmatu v kolmém směru k magnetickým siločarám anebo neutralizaci opačných magnetických toků.

Příklad Pomocí předešlé rovnice lze odhadnout dobu zániku magnetického pole Dt: L je charakteristický rozměr oblasti A) Měděná koule o poloměru 1 m a g=2,6x10 6 několik sekund B) Měděný vodič o průměru 1 mm několik ms C) Zemská koule ~ 150 000 let D) Sluneční magnetické pole ~ 10 9 let

Pro velké vodivosti: Člen zamrznutí Rovnice víru Plazma proudící kolmo na magnetickou siločáru tuto siločáru unáší a stáčí do spirály:

Doba periody víru: V je charakteristická rychlost a L je charakteristický rozměr - společný pohyb prostředí a mag. siločar ve vírech, jehož orientace nezávisí na druhu náboje - V případě že kinetická energie plazmatu přesahuje velikost mag. energie, silný proud vleče, protahuje a stáčí siločáry a laminární proudění přechází do vírového - V případě, že dominuje mag. energie nad mechanickou nebo tepelnou, dochází k zachycení částic příčným mag. polem SPOLEČNÝ VÁZANÝ POHYB PLAZMATU A MAG. POLE NAZÝVÁME ZAMRZNUTÍ MAG. POLE DO PLAZMATU

Magnetické Reynoldsovo číslo - představuje počet otoček víru než dojde k jeho rozpadu a) R M >>1 dominují víry a zamrzlé mag. pole b) R M <<1 změnu mag. pole ovlivňuje difúzní člen

HYDRODYNAMIKA Základní pohybovou rovnicí pro tekutiny je Navier- Stokesova rovnice: Soustavy rovnic, které popisují MHD jsou kombinací Navier-Stokesovi rovnice a Maxwellových rovnic. Tyto diferenciální rovnice je třeba řešit současně, a to buď analyticky nebo numericky!

APLIKACE

PROUDOVÉ VLÁKNO - PINČ Proudová vlákna neboli pinče či filamenty patří k nejběžnějším útvarům v plazmatu V nejjednodušší situaci proud teče v ose pinče (axiální směr) a kolem pinče vytváří magnetické pole (azimutální směr), které působí Lorentzovou silou na proudové vlákno a snaží se ho smrštit Po čase se ustanoví rovnováha mezi gradientem tlaku plazmatu (snaží se plyn rozepnout) a Lorentzovou silou (pinč komprimuje) Tato rovnováha je nestabilní a pinč tohoto typu se rychle rozpadá. Stačí však, aby magnetické siločáry byly zkroucené do magnetického provazce a pinč se stává relativně stabilním.

Z - PINČ

HELIKÁLNÍ PINČ

THETA PINČ

TOROIDÁLNÍ PINČ

Vlastnosti pinčů Proudy: 10kA 10MA Poloměry ~ 1mm Tlaky 10 7 10 13 Pa nejvyšší tlaky dosažené na Zemi Magnetické pole T kt Při teplotách 10 5 10 6 K vyzařování v UV a měkké rentgenové oblasti o energiích 10 100 ev Jsou využívány jako relativně levný zdroj energetických iontů, elektronů a fotonů, jsou potenciálním zdrojem pro buzení rentgenových laserů a představují jednu z možností realizace jaderné fúze.

PROUDOVÁ STĚNA Kromě nejznámější válcové struktury se pinče mohou také formovat jako proudové vrstvy či pinčové stěny držené vlastním magnetickým polem. V takové stěně tečou plošné proudy, které generují přilehlé magnetické pole. Toto vlastní pole přebírá úlohu azimutálního pole u normálního pinče a brání rozšiřování stěny a jejímu rozpadu.

MHD GENERÁTORY Jejich funkci popsal M. Faraday (1831) Transformují tepelnou nebo kinetickou energii přímo na elektřinu. Fungují na základě Faradayova a Hallova jevu Kanálem, v němž jsou umístěny elektrody proudí vodivé medium (kapalina, plyn, plazma). Celá část okolo elektrod je v homogenním magnetické poli, jehož směr je kolmý na směr proudění média a zároveň na spojnici elektrod. Na nabité částice působí Lorentzova síla, způsobující zakřivení trajektorie částic. Částice se začnou pohybovat směrem k elektrodám tzv. Faradayův jev, a zároveň se začnou zpomalovat vůči neutrálním částicím tzv. Hallův jev. Na jedné elektrodě se začnou hromadit záporné a na druhé elektrodě kladné ionty na elektrodách tak vznikne napětí.

PRINCIP MHD GENERÁTORŮ

TYPY MHD GENERÁTORŮ

GEOFYZIKA Počítačová simulace tekutinového dynama uvnitř Země zabývající se změnami magnetického pole magnetické pole Země se převrací každých několik 1000 let. San Diego Supercomputer Centrum, 1999 Gary Glatzmaier, Paul Roberts

ASTROFYZIKA Sluneční skvrny jsou způsobeny magnetický polem Slunce, jak teoreticky předpověděl J. Larmor (1919) Solární vítr se také řídí magnetohydrodynamikou.

Strojírenství a lékařství Plazmové udržení Chlazení jaderných reaktorů tekutými kovy Elektromagnetické odlévání MHD pumpa v mikrofluidních zařízeních MHD pohony lodí, ponorek, vesmírných sond (výzkum) Magnetic Drug Targeting výzkum rakoviny http://www.comsol.com/showroom/animatio ns/197/