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等离子体频率描述了等离子体性质的量,在等离子体中,当正负电荷分离时,离子由于质量大,可以认为是固定的,电子在静电力的作用下会产生简单的谐波振荡,这称为等离子体振荡。
在冷等离子体中(即忽略电子热运动的影响),振荡频率 p 为 。
使用高斯单位制,n、me 和 e 分别是电子的数量密度、质量和电荷,p 称为等离子体频率。
在冷等离子体中,由于p与波数k无关,因此群速度等于零,因此等离子体振荡是不向外传播,不形成波的局部振荡。 但是在热等离子体中,即在考虑了电子的热运动之后,这种振荡运动形成了群速度不为零的纵波,即朗缪尔波,其频率为。
其中 kb 是玻尔兹曼常数,t 是电子的温度。
P是表征等离子体性质的重要物理量,它反映了等离子体中电子对电场扰动的响应速度。 在非磁化等离子体的情况下,电磁波(横波)只有在频率大于p时才能在等离子体中传播。
-Upula Plasma专门从事等离子体的研发。
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首先,等离子体频率与电子的温度没有直接关系,解释如下:如果电子与均匀等离子体背景发生位移,就会产生电场将电子拉回原来的位置,并且由于电子的惯性, 电子会冲过平衡位置,在特征频率处围绕平衡位置振荡,其中特征频率称为等离子体频率,可以求解色散关系。
WP=sqrt(4*PAI*N0*E*E me),sqrp是平方的平方,PAI是pi,n0是密度,E是元电荷,ME是电子质量。
其次,如果考虑热效应,热效应也会引起等离子体振荡的传播,并且可以求解色散关系,表明此时波的频率w=sqrt(wp*wp+3 2*k*k*vth*vth),其中k为波矢量,vth sqrt(2*k*te me)为热速度, k是玻尔兹曼常数,te是电子的温度,此时的波称为电子等离子体波,其频率与电子的温度有关。房东应该询问等离子体频率,这是一个特征频率,与温度无关。
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等离子体频率是等离子体中引起正负电荷分离的一定扰动,使等离子体粒子产生集体振荡,相应的振荡频率称为等离子体频率。 正负电荷在等离子体中,在空间中完全抵消,由于某种原因(如热运动波动),小面积的正负电荷被分离成电子和离子,并在它们之间建立电场,使电子和离子都获得静电势能。 电场对电子和离子施加库仑力,将它们拉回原来的电中性位置(称为平衡位置)并恢复它们的电中性。
当电子回到平衡位置时,获得的静电势能完全变成动能,电子将继续向前移动,直到其动能再次成为完全静电势能。 此时,电子被库仑力拉回平衡位置,重复上述过程。 电子在其平衡位置进行周期性简谐运动,即振荡。
结果,在等离子体内部形成了电子的集体振荡,这种由波动引起的电子群的集体运动称为等离子体振荡。 这些振荡在整个等离子体中彼此独立发生,它们的振荡频率称为等离子体频率,也称为朗缪尔频率。 等离子体频率是表征等离子体的重要参数之一。
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射频是指射频,但它不属于无线电通信中的频段划分,因为在这样的频率范围内,辐射性能很低,所以很少用于通信设备,对生物体的影响主要是热效应。 当阻断射击频率的电流频率高到一定值(>100kHz)时,会引起组织中带电离子的运动,即摩擦热产生(60 100)。 等离子射频设备常用的频率液标日历为200 500kHz,输出功率为100 400W。
等离子体是由部分电子剥夺后的原子和原子电离后产生的正负电子组成的电离气态物质。 等离子体是电的良导体,它使用巧妙设计的磁场来捕获、移动和加速它。 等离子体物理的发展为材料、能源、信息和环境空间科学的进一步发展提供了新的技术和新工艺。 >>>More
等离子体是带正电和带负电的离子和电子的集合,可能还有一些中性原子和分子。 在宏观层面上,它通常是电中性的。 等离子体可以是固体、液体和气体。 >>>More