Úvod do fyziky plazmatu

Podobné dokumenty
ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

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

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

Úvod do fyziky plazmatu

Slunce zdroj energie pro Zemi

Přednáška 4. Úvod do fyziky plazmatu : základní charakteristiky plazmatu, plazma v elektrickém vf plazma. Doutnavý výboj : oblasti výboje

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Koróna, sluneční vítr

Plazma v technologiích

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

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

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

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

Rozměr a složení atomových jader

SLUNCE. 5. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

Sluneční dynamika. Michal Švanda Astronomický ústav AV ČR Astronomický ústav UK

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Koróna, sluneční vítr. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015

Geomagnetická aktivita je důsledkem sluneční činnosti. Pavel Hejda a Josef Bochníček

Maturitní témata fyzika

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

počátek 17. století, Johannes Kepler: 19. století: počátek 20. století: 1951, Ludwig Biermann:

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Základní experiment fyziky plazmatu

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Vnitřní energie, práce a teplo

DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace

Vojtěch Hrubý: Esej pro předmět Seminář EVF

Mgr. Ladislav Blahuta

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

10. Energie a její transformace

Stručný úvod do spektroskopie

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

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

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

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Mol. fyz. a termodynamika

Astronomie Sluneční soustavy II. Slunce. Jan Ebr Olomouc,

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

10. Sluneční skvrny. Michal Švanda. Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR. Sluneční fyzika LS 2007/2008

Chemické složení vesmíru

Mgr. Jan Ptáčník. Astronomie. Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Počítačový model plazmatu. Vojtěch Hrubý listopad 2007

Molekulová fyzika a termodynamika

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

Standardní model a kvark-gluonové plazma

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

LOGO. Molekulová fyzika

Příklady Kosmické záření

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Dělení a svařování svazkem plazmatu

O původu prvků ve vesmíru

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

Základní jednotky v astronomii

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron

Slunce - otázky a odpovědi

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ I FYZIKA PLAZMATU

Základní charakteristiky

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

Vnitřní magnetosféra

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev

Numerické simulace v astrofyzice

Transkript:

Úvod do fyziky plazmatu Lenka Zajíčková, Ústav fyz. elektroniky Doporučená literatura: J. A. Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 2003 (3. vydání) ISBN 85-900100-3-1 Navazující a související přednášky: Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav (jarní sem.) Fyzika plazmatu 1 (podzim. sem.) Fyzika plazmatu 2 (jarní sem.)

1. Co je plazma? 1.1 Plazma je čtvrté skupenství hmoty Tři dobře známá skupenství hmoty: Tato skupenství se odlišují silou vazeb, které drží částice látky pohromadě relativně silné v pevných látkách, slabé v kapalinách a téměř úplně chybí v plynech. Důležitou fyzikální veličinou je vnitřní kinetická energie (tepelná energie) částic látky, tj. její teplota. Rovnováha mezi touto tepelnou pevná látka kapalina plyn energií částic a vzájemnými vazebnými silami určuje skupenství látky. Zahříváním pevné nebo kapalné látky získávají její částice více tepelné energie až do okamžiku, kdy jsou schopné překonat vazebnou potenciální energii dochází k fázovému přechodu při konstantní teplotě. http://www.harcourtschool.com/activity/states_of_matter/

Co je plazma? Plazma je čtvrté skupenství hmoty - ionizovaný plyn Co se děje, když zahříváme plyn? neutrální plyn ionizovaný plyn - plazma energie Dodáním dostatečné energie molekulárnímu plynu dochází k jeho disociaci na atomy v důsledku srážek těch částic, jejichž tepelná energie překračuje vazebnou energii molekuly. Ještě větší dodaná tepelná energie způsobí překonání vazebných sil elektronů k jádru ionizace, tj. vznik volných elektronů a iontů plazma

1. Co je plazma? 1.2 Vytváření plazmatu Dostatečným zvýšením teploty: Pak jde o systém v termodynamické rovnováze. Elektronová teplota a stupeň ionizace jsou svázány Sahovou rovnicí. V laboratoři neobvyklé, ale v přírodě časté (astrofyzikální plazma). Pomocí ionizačních procesů zvyšujících mnohonásobně stupeň ionizace nad jeho rovnovážnou hodnotu (po vypnutí zdroje ionizace dojde k dohasínání plazmatu díky rekombinaci): fotoionizace ionizační potenciál např. atom. kyslíku je 13,6 ev foton o vlnové délce 91 nm (daleká UV oblast). Ionosféra Země -přírodní fotoionizované plazma. elektrický výboj v plynu el. pole urychluje volné elektrony na energie dostatečné k ionizaci atomů, laboratorní plazma.

Co je plazma? 1.3 Zjednodušená kritéria pro definici plazmatu Plazma... je makroskopicky neutrální substance obsahuje mnoho interagujících elektronů a ionizovaných atomů nebo molekul vykazuje kolektivní chování díky dalekodosahovým Coulombovským silám Dynamika částic je dána externě aplikovanými poli a vnitřními poli (výsledek existence a pohybu částic) Rozlišujeme interakci: dvou nabitých částic mezi nabitou částicí a neutrálem Dle převažujících vzájemných interakcí dělíme plazma na silně a slabě ionizované.

1.4 Historie pojmu plazma Proč musí fyzikové vysvětlovat, že nezkoumají krev Jan Evangelista Purkyně použil v polovině 19. století řecké slovo plazma (v překladu dávající tvar nebo dávající formu ), aby označil čistou tekutinu, která zůstává po odstranění všech pevných částeček z krve. v češtině ta plazma v angličtině plasma J. E. Purkyně (1787-1869) I. Langmuir (1881-1957) Irving Langmuir v roce 1922 vyslovil hypotézu, že elektrony, ionty a neutrály v ionizovaném plynu jsou součástí nějakého kapalného média, a protože mu struktura takto navržené substance připomínala krev, nazval toto médium plazma. v češtině to plazma v angličtině plasma

1.5 Kde plazma najdeme? Díváme se na něj celý den!

Plazma v přírodě Slunce Díky velké hmotnosti (2 x 10 30 kg) brání gravitační síla Slunce úniku částic a záření z horkého středu. Slunce je obrovský termonukleární reaktor, který hluboko uvnitř vytváří z atomů vodíku helium teplota více jak 1,6 x 10 7 K, silné magnetické pole. http://solarscience.msfc.nasa.gov/

Plazma v přírodě Sluneční atmosféra viditelná část Slunce se nazývá sluneční atmosféra (od centra): fotosféra viditelný povrch, T 6000 K, tloušťka cca 100 km, sluneční skrvny. chromosféra nepravidelná vrstva, teplota roste až na 20 000 K, při těchto teplotách vodík emituje (září) v červené oblasti spektra (čára H ). přechodová vrstva velmi nepravidelná vrstva, teplota roste až na 1 000 000 K, vodík je ionizovaný, ionty C IV, O IV a Si IV emitují v ultrafialové oblasti spektra. korona je vnější atmosféra viditelná při úplném zatmění jako perleťově bílá koruna obklopující Slunce. Pozorujeme mnoho různých jevů jako výběžky, díry a smyčky. Teplota je až 2 000 000 K. Díky tomu korona září v široké oblasti spektra včetně UV a RTG. http://solarscience.msfc.nasa.gov/

Plazma v přírodě Sluneční vítr Hlavní složkou jsou protony a elektrony, je zde zastoupeno ionizované He a stopové množství těžších iontů. Nese s sebou i zamrzlé magnetické pole. Díky rotaci Slunce a radiálnímu pohybu větru jsou siločáry stáčeny do Archimédových spirál. Rychlost slunečního větru měřená sondou Ulysses. V levé části výsledky z prvního obletu, v pravé z druhého. Dole je sluneční aktivita z posledních let charakterizována počtem slunečních skvrn. Rychlost slunečního větru velmi souvisí se sluneční aktivitou. Nad koronovými děrami dosahuje rychlosti 800 km/s, nad výběžky jen 300 km/s. http://oberon.troja.mff.cuni.cz/vp/index1.htm

Plazma v přírodě Magnetosféra Země,Van Allenovy radiační pásy, ionosféra Magnetosféra je oblast, kde vliv magnetického pole Země převládá nad slunečním. Magnetopauza je horní hranice magnetosféry odděluje oblast slunečního větru od magnetosféry. Van Allenovi radiační pásy se nacházejí uvnitř magnetosféry. Zde jsou zachyceny energetické nabité částice (zejména elektrony a protony), které se pohybují po komplikovaných trajektoriích, spirálách kolem geomagnetických siločar, a zároveň pomalu driftují kolem Země. Vnitřní pás se přisuzuje vlivu kosmického záření. Vnější pás je udržován plazmatem vyvrhovaným čas od času Sluncem. Ionosféra ve výšce nad 60 km na Zemí, až do vzdálenosti několik tisíc km. Vidíme ji jako modrou barvu oblohy. K ionizaci dochází díky absorpci UV a rtg záření. http://oberon.troja.mff.cuni.cz/vp/index1.htm