Плазма – четвертое состояние вещества
| Категория реферата: Рефераты по физике
| Теги реферата: баллов, изложение 9
| Добавил(а) на сайт: Смагин.
1 2 | Следующая страница реферата
ГИМНАЗИЯ №11
РЕФЕРАТ
на тему
«Плазма – четвертое состояние вещества»
Выполнил: ученик 10 Б класса
Грибанов Кирилл
г.Одинцово 2001 г.
ЧТО ТАКОЕ ПЛАЗМА
Словом «плазма» (от греч. «плазма» — «оформленное») в середине XIX
в. стали именовать бесцветную часть крови (без красных и белых телец) и
жидкость, наполняющую живые клетки. В 1929 г. американские физики Ирвинг
Лёнгмюр (1881—1957) иЛеви Тонко (1897—1971) назвали плазмой ионизованный
газ в газоразрядной трубке.
Английский физик Уильям Крукс (1832—1919), изучавший электрический разряд в трубках с разрежённым воздухом, писал: «Явления в откачанных трубках открывают для физической науки новый мир, в котором материя может существовать в четвёртом состоянии».
В зависимости от температуры любое вещество изменяет своё состояние. Так, вода при отрицательных (по Цельсию) температурах находится в твёрдом состоянии, в интервале от 0 до 100 "С - в жидком, выше 100 °С—в газообразном. Если температура продолжает расти, атомы и молекулы начинают терять свои электроны — ионизуются и газ превращается в плазму. При температурах более 1 000 000 °С плазма абсолютно ионизована — она состоит только из электронов и положительных ионов. Плазма — наиболее распространённое состояние вещества в природе, на неё приходится около 99 % массы Вселенной. Солнце, большинство звёзд, туманности — это полностью ионизованная плазма. Внешняя часть земной атмосферы (ионосфера) тоже плазма.
Ещё выше располагаются радиационные пояса, содержащие плазму.
Полярные сияния, молнии, в том числе шаровые, — всё это различные виды
плазмы, наблюдать которые можно в естественных условиях на Земле. И лишь
ничтожную часть Вселенной составляет вещество в твёрдом состоянии —
планеты, астероиды и пылевые туманности.
Под плазмой в физике понимают газ, состоящий из электрически заряженных и нейтральных частиц, в котором суммарный электрический заряд равен нулю, т. с. выполнено условие квазинейтральности (поэтому, например, пучок электронов, летящих в вакууме, не плазма: он несет отрицательный заряд).
КАК ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАЗМУ
Наиболее широко плазма применяется в светотехнике — в газоразрядных лампах, освещающих улицы, и лампах дневного света, используемых в помещениях. А кроме того, в самых разных газоразрядных приборах: выпрямителях электрического тока, стабилизаторах напряжения, плазменных усилителях и генераторах сверхвысоких частот (СВЧ), счётчиках космических частиц.
Все так называемые газовые лазеры (гелий-неоновый, криптоновый, на диоксиде углерода и т. п.) на самом деле плазменные: газовые смеси в них ионизованы электрическим разрядом.
Свойствами, характерными для плазмы, обладают электроны проводимости в металле (ионы, жестко закрепленные в кристаллической решётке, нейтрализуют их заряды), совокупность свободных электронов и подвижных «дырок» (вакансий) в полупроводниках. Поэтому такие системы называют плазмой твёрдых тел
Газовую плазму принято разделять на низкотемпературную — до 100
тыс. градусов и высокотемпературную — до 100 млн градусов. Существуют
генераторы низкотемпературной плазмы — плазмотроны, в которых используется
электрическая дуга. С помощью плазмотрона можно нагреть почти любой газ до
7000—10000 градусов за сотые и тысячные доли секунды. С созданием
плазмотрона возникла новая область науки — плазменная химия: многие
химические реакции ускоряются или идут только в плазменной струе.
Плазмотроны применяются и в горно-рудной промышленности, и для резки
металлов.
Созданы также плазменные двигатели, магнитогидродинамические электростанции. Разрабатываются различные схемы плазменного ускорения заряженных частиц. Центральной задачей физики плазмы является проблема управляемого термоядерного синтеза.
Термоядерными называют реакции синтеза более тяжёлых ядер из ядер
лёгких элементов (в первую очередь изотопов водорода - дейтерия D и трития
Т), протекающие при очень высоких температурах (» 108 К и выше)
В естественных условиях термоядерные реакции происходят на Солнце: ядра водорода соединяются друг с другом, образуя ядра гелия, при этом выделяется значительное количество энергии. Искусственная реакция термоядерного синтеза была осуществлена в водородной бомбе.
УПРАВЛЯЕМЫЕ ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ
Считается, что запасов химически топлива человечеству хватит на
несколько десятков лет. Ограниченны и разведанные запасы ядерного горючего.
Спасти человечество от энергетического голода и стать практически
неисчерпаемым источником энергии могут управляемые термоядерные реакции в
плазме.
В 1 л обычной воды содержится 0,15 мл воды тяжёлой (D2O). При слиянии ядер дейтерия из 0,15 мл D2O выделяется столько же энергии, сколько её образуется при сгорании 300 л бензина. Тритий в природе практически не существует, однако его можно получить, бомбардируя нейтронами n изотоп лития:
n+7 Li ( 4He + T
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат металлы, решебник 6 класс виленкин.
Категории:
1 2 | Следующая страница реферата