POTENTIAL DIFFERENCE: зарядка мобильного за 16 минутТехнология зарядки литий-ионных аккумуляторов (запатентованная еще в 2001 году) позволяет полностью зарядить мобильный девайс в среднем за 16 минут. Производство зарядных устройств нового типа начнется после того, как разработчики проверят, живучесть батарей, заряжаемых быстрым способом Далее... |
убегающие электроны
УБЕГАЮЩИЕ
ЭЛЕКТРОНЫ - электроны полностью ионизованной плазмы, ускоряемые внеш.
электрич. полем, в к-ром находится плазма. Несмотря на то что этому ускорению
мешает сила трения электронов об ионы, часть электронов может непрерывно ускоряться
вплоть до больших энергий - "убегать" от ионов. У. э. могут наблюдаться, напр.,
в экспериментах на плазменных установках типа токамак.
Теория убегания [Джованелли
P. (Giovanelly R.), Дрей-цер X. (Dreicer H., 1949), A. Гуревич и др.] кратко
состоит в следующем. В электрич. поле с напряжённостью E на электрон
с зарядом е действует ускоряющая сила еЕ и тормозящая сила трения
его об ионы F, к-рая при малых скоростях электронов u растёт пропорционально
скорости:
где т-масса электрона;-время
торможения. Далее, с ростом скорости эта сила достигает максимума Fмакс,
а при ещё больших скоростях (~ тепловых) убывает. Максимуму силы трения соответствует
определённое критич. значение поля Eкрит = Fмакс/e, к-рое, как показывают детальные расчёты, равно
где (кулоновский
логарифм), a rD - дебаевский радиус экранирования. Если отношение E/Eкrитобозначить через
e, то нетрудно видеть, что при e<= 1 ускоряющая и
тормозящая силы могли бы уравновесить друг друга и тогда бы электрон, не ускоряясь,
двигался с пост. скоростью, что соответствовало бы закону Ома, а при
электрон непрерывно бы ускорялся. Однако в плазме всегда имеется доля
электронов с достаточно большими скоростями, и для них сила торможения мала,
так что они будут ускоряться даже при e<1. Как показывают
расчёты, в этом случае прирост доли У. э. пуб по отношению
к основным nосн описывается производной по времени:
где
Подчеркнем, что У. э, со
скоростями, значительно большими тепловых, составляют здесь лишь малую долю
по сравнению с осн. электронами и ионами. Поэтому для расчёта их ф-ции распределения
по скоростям f (u) можно пользоваться линеаризованным кинетич. ур-нием
Ландау со столкновительным членом, учитывающим их столкновения лишь с основными
электронами и ионами.
Лит.: Сивухин Д.
В., Кулоновские столкновения в полностью ионизованной плазме, в сб.: Вопросы
теории плазмы, в. 4, M., 1964.
Б. А. Трубников.