- •«Физика высокотемпературных процессов»
- •1.1. Квазинейтральность и разделение зарядов
- •1.2. Электростатическое экранирование
- •1.3. Классификация видов плазмы
- •2.1. Температура плазмы
- •2.2. Магнитное давление
- •3.1. Расширяющаяся Вселенная
- •3.2. Вселенная в прошлом
- •3.3. Баланс энергий в современной Вселенной
- •3.4. Темная материя
- •3.5. Темная энергия
- •4.1. Движение отдельных заряженных частиц и их потоков
- •4.2. Движение частиц в электрическом полеE0
- •4.3. Движение частиц в магнитном поле н0
- •4.4. Дрейфы в магнитных полях
- •4.5. Электрический дрейф
- •4.6. Дрейф в скрещенных полях
- •4.7. Инерционный и поляризационный дрейфы
- •5.1. Столкновения частиц в плазме
- •6.1. Тепловая и кулоновская энергия плазмы
- •6.2. Кулоновские поправки к свободной энергии и давлению плазмы
- •6.3. Равновесие ионизации
- •6.4. Вывод формулы Саха из квазиклассической статистики
- •7.1. Плазма как сплошная среда
- •7.2. Идеальная проводимость и дрейфовое движение
- •7.3. Вмороженное поле
- •7.3. Равновесие плазмы в магнитном поле
- •7.4. Примеры равновесия плазмы в магнитном поле. Токамак
- •7.5. Модель двух жидкостей
- •7.6. Проводимость плазмы
- •7.7. Классическая и бомовская диффузия
- •7.8. Амбиполярная диффузия слабоионизированной плазмы поперек магнитного поля
- •8.1. Основные понятия и определения
- •8.2. Волны в плазме без магнитного поля
- •8.3. Простейшие случаи распространения волн при наличии магнитного поля
- •8.4. Магнитогидродинамические волны
- •8.5. Дисперсия вблизи циклотронных частот
- •8.6. Магнитный звук
- •8.7. Уравнения гидродинамического приближения
- •8.8. Скорость звука
- •8.9. Плазменные волны и ионный звук
- •8.10. Тензорные характеристики горячей плазмы и пространственная дисперсия
- •8.11. Самосогласованное поле
- •8.12. Кинетическая теория плазменных волн
- •8.13. Проблема равновесия
- •8.14. Классификация плазменных неустойчивостей
- •8.14.1. Гидродинамические неустойчивости
- •8.14.2. Кинетические неустойчивости
- •8.14.3. Электростатические неустойчивости
- •8.14.4. Электромагнитные неустойчивости
- •8.15. Методы исследования устойчивости
- •8.16. Пучковая неустойчивость
- •8.17. Резонансное взаимодействие волн и частиц (квазилинейная теория)
8.7. Уравнения гидродинамического приближения
Для приближенного описания влияния теплового движения в уравнения усредненных скоростей вводят силы давления. При этом принимают, что электронное давление действует только на электроны, а ионное — только на ионы. Взаимодействие же между теми и другими описывается, как в модели двух жидкостей, эффективным числом столкновений, т. е. электрическим сопротивлением плазмы. Такой метод описания движения плазмы носит название гидродинамического приближения. Если при этом рассматривается предельный случай идеальной проводимости, то взаимодействие между ионами и электронами вообще не учитывается: они движутся друг сквозь друга как две независимые жидкости. Конечная проводимость, т. е. взаимодействие между электронами и ионами, приводит, как и в случае холодной плазмы, к затуханию колебаний. Уравнения движения электронов и ионов в линейном гидродинамическом приближении без взаимодействия имеют вид
(26.1)
(26.2)
Полные производные по времени заменены частными в силу линейного приближения. Если сложить эти уравнения с учетом условия электронейтральности
(26.3)
и определения плотности тока
(26.4)
то получится для массовой скорости уравнение магнитной гидродинамики
(26.5)
где
(26.6)
—массовая скорость и
(26.7)
—плотность плазмы. Если разделить уравнение (26.1) на массу электрона, уравнение (26.2) на массу иона и вычесть первое из второго, опустив члены, содержащие в знаменателе массу иона, то получится уравнение идеальной проводимости
(26.8)
Для учета джоулевой диссипации в правую часть этого уравнения добавляют член — νj. Тогда получится обобщенный закон Ома с учетом электронного давления
(26.9)
где ν=1/τei.
Описание колебаний плазмы с помощью уравнений (26.1)—(26.8) неточно в двух отношениях. С одной стороны, давление полагается изотропным, в то время как в разреженной плазме давление может быть не скаляром, а тензором. Эта неточность гидродинамического приближения имеет обычно лишь второстепенное значение. Гораздо существеннее то, что гидродинамическое приближение не описывает специфического затухания колебаний, связанного с диссипацией без столкновений.При этом волна передает свою энергию частицам, у которых составляющая скорости теплового движения вдоль направления распространения близка к фазовой скорости волны.
Для волн с низкой фазовой скоростью специфическое затухание оказывается весьма сильным. Оно может приводить к тому, что некоторые типы колебаний, получающиеся из гидродинамического приближения, в действительности вообще не осуществляются. Этот вопрос может быть рассмотрен только методами физической кинетики.
В обычном газе из нейтральных частиц возмущения давления распространяются, как звуковые волны. В плазме волны подобного рода сопровождаются разделением зарядов. Если магнитное поле отсутствует, то волновые движения происходят под действием градиентов давления и электрического поля, возникающего от разделения зарядов. С понижением температуры эти движения переходят в знакомые уже нам электростатические плазменные колебания. В холодной плазме плазменные колебания имеют одну фиксированную частоту, не зависящую от волнового числа, т. е. не являются распространяющимися волнами. Можно сказать, что групповая скорость их равна нулю, а фазовая не имеет определенного значения. Если же ввести тепловое (газовое) давление, то плазменные колебания переходят в распространяющиеся волны, В этих волнах действуют одновременно электростатические силы (как в плазменных колебаниях) и силы давления (как в звуке). Поэтому иногда их называют плазменными, а иногда — электрозвуковыми волнами. Таким же образом происходит и распространение плазменных волн вдоль внешнего магнитного поля. В этом направлении поперечные (магнитогидродинамические и электромагнитные) волны распространяются независимо от продольных плазменных или электрозвуковых волн. При распространении волн поперек внешнего магнитного поля силы газового давления складываются с силами магнитного давления. Возникают ускоренные магнитно-звуковые волны, которые с понижением температуры переходят в знакомые нам магнитно-звуковые колебания холодной плазмы. При распространении под косым углом к магнитному полю, кроме ускоренных, возможны также и замедленные магнитно-звуковые волны.
