Характеристики на плазмите

Posted on
Автор: Judy Howell
Дата На Създаване: 2 Юли 2021
Дата На Актуализиране: 13 Може 2024
Anonim
Nuclear Fusion: Engine of the Stars and Energy of the Future
Видео: Nuclear Fusion: Engine of the Stars and Energy of the Future

Съдържание

Плазмите са „четвъртото състояние на материята“ след добре познатите твърди течности и газове. Макар и рядко срещана на Земята, плазмата е в изобилие в цялата Вселена, притежаваща почти 99 процента от известната материя. Звездите, краищата на светкавицата и йоносферата на Земята се състоят главно от плазма. Плазмата съществува в газообразно състояние, но поради редица уникални характеристики се счита за собствено състояние на материята.


Възникване на плазми

Плазмата може да възникне при излагане на материята на много високи температури, на излъчване или високи напрежения, както при мълния. При ниски температури атомите се заключват, за да образуват твърди вещества, като кристал. По-високите температури разхлабват връзките между атомите, привеждайки ги в течно състояние. При още по-високи температури връзките между атомите се разхлабват допълнително, превръщайки веществата в газове. Изключително високи температури, като тази на слънцето, отделят някои или всички електрони далеч от атомите, създавайки „супа“ от атомни ядра, йони и електрони; това е плазменото състояние.

Консистенция на плазмата

Подобно на газовете и за разлика от твърдите вещества, плазмите се движат и текат свободно; ако са затворени, плазмите се разширяват, за да запълнят контейнера. Подобно на газовете, плазмите имат плътност и налягане. В дълбокото пространство плазмите могат да бъдат изключително тънки и жилави, средно около един атом на кубичен сантиметър; за разлика от тях, плазмата в сърцевината на Слънцето е 10 пъти по-гъста от оловото.


Характеристики на плазмите

Тъй като се състоят от свободно протичащи електрически заредени частици, плазмите имат няколко уникални характеристики. В повечето плазми протоните и електроните се срещат в равни числа, което го прави електрически неутрален; обаче, тъй като текат свободно, плазмите се влияят от електрически и магнитни полета по начини, които не се наблюдават в други форми на материята. Тези полета могат да влияят на плазмите на големи разстояния, като ги прищипват, извиват и оформят, както при големите, усукващи се пламъци, видени на повърхността на Слънцето.

Термични и нетермични плазми

Термичната плазма е тази, при която електроните и йони са при същата температура като тяхната среда, като в звездите; за сравнение нетермичните плазми са джобове от енергийни, заредени частици в иначе „хладна“ среда. Пример за това са изкуствените плазми, използвани от хранително-вкусовата промишленост за стерилизиране на пресни продукти. При този процес струя плазма убива бактериите; тъй като са необходими само малки количества плазма, неговите атоми се смесват с въздух на стайна температура и се охлаждат бързо.