Учебник - Физика плазмы для физиков - Арцимович Л.А. (1239321), страница 73
Текст из файла (страница 73)
Замкнутые плазменные конфигурации, М., «Наука», 1969. 3. Веденов А. А., Велихов Е. П., Сагдеев Р. 3. Устойчивость плазмы.— «Успехи физ. наук>, т. 73, с. 701, 1961. 4. Яаяаеет Рб Е., Са!еет А. А. НопПпеаг р!авша 1йеогу. Веп1аш!1т, ИТ вЂ” 1., ! 969. 5. Альвсн Х. Космическая электродииамика. Пер, с англ. М., Изд-во иностр. лиг., 1952. 6. Ахнезер А. И. и др. Электродинамика плазмы. М., «Наука», 1974. 7. Гинзбург В. Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. М., «Наука», !960. 8.
Гинзбург В. Л., Рухадзе А. А. Волны в магнитоактивной плазме. М., «Наука», 1967. 9. Голант В. Е. Основы физики плазмы.М., Атомиздат, 1975. 1О. Иванов А. А. Физика сильнонеравновесной плазмы. М,, Атомиздат, 1977. 11. Кадомцев Б. Б. Коллективные явления в плазме. М., «Наука», 1976. 12. Ломинадзе Д. Г. Циклотронные волны в плазме. Тбилиси, «Мецниереба», 1975. 13.
Михайловский А. Б. Теория плазменных неустойчивостей. Т. 1. Неустойчивости однородной плазмы. Изд, 2-е, перераб, и доп. М., Атомиздат, 1975; Т. 2. Неустойчивости неоднородной плазмы. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., Атомиздат, 1977. 14, Пикельиер С.
Б. Основы космической электродинамики. М., Физматгиз, 196!. 15. Р!66!пи!оп. Совписа! Е1ес1годупаш!св. тУ11еу 1п1егв. НУ-1., 1966. 16. Силин В. П. Параметрическое воздействие излучения большой мощности на плазму. М,, «Наука», 1973. !7. Силин В. П., Рухадзе А. А. Электромагнитные свойства плазмы и плазмоподобных сред. М., Атомиздаг, 1961. 18.
Спитцер Л. Физика полностью ионизованиого газа. Пер. с англ. М., Изд-во иностр. лиг., 1957. 19. Стикс Т. Х. Теория плазменных волн. Пер. с англ. М., Атомиздат, 1965. 20. Цытович В. И. Нелинейные эффекты в плазме. М., «Наука», 1967. * Изложение в этой книге следует в значительной степени содержанию и стилю 11 — 4). АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ Адиабатнческие ~инварианты 135, 150 Альвеновские волны 168 Аномальная вязкость 300 Аномальное сопротивление 76, 273, 277, 284, 285 Арцимовича формула 267 Бона коэффициент диффузии 249, 257 Булларда — Эльзассера механизм генерации магнитного поля 306 Власова уравнение 54 Вмороженность магнитного поля !61 Волны бесстолкновительные ударные — — — без магнитного поля 130 — — — в магнитном поле 292, 299 — дрейфовые 244 — кнондальные 127 — магнитогидродинамические (зльвеновские) 168 — магнитозвуковые !65 — отрицательной энергии 77 — электромагнитные необыкновенные 174 — — обыкновенные 174 Время свободного пробега электрона 2! — — — нона 23 — — — фотона 49 Вязкость магнитная 162 Гидродинамика магнитная 157 — плазмы без магнитного поля 59 — оесстолкиовительная 64 — двухжидкостная 61 — одножндкостная 62 — в магннтяом поле 157 — — — бесстолкновительная 164 — — — двухжндкостная 157 Давление высокочастотное 34 — магнитного поля 157 Дебаевский радиус зкранирования 9 Декремент затухания колебаний (волн) электронный, плазменных 79 — — — пенно-звуковых 75 Динамо-механизм генерации магнитного поля в движущейся плазме 304 Дисперсионная кривая !2 Дисперсионное соотношение (уравнение) колебаний плазмы 37 Диффузии коэффициент Бова 249, 257 — — в магнитном поле 199 — — в тороидальных ловушках 26! Диффузия аномальная 249, 255, 257 — «банановая» 262 — в пространстве скоростей (квази- линейная) 104 — магнитного поля 162 — нсоклассическая 262 — плазмы в магнитном поле 199 Диэлектрической проницаемости тензор !70 Длина свободного пробега ионов 21 — — — электронов 21 Дрейф заряженной частицы в скрещенных полях 14 — — — магнитный 136 Замагииченности плазмы критерий !55 Запас устойчивости 227, 231 Запертые частицы в тороидальных магнитных ловушках 205, 262 Захват частиц волной 14 Вндуцированиое рассеяние колебаний (волн) 109, 110 313 Инкремент нарастания неустойчивости (см.
Неустойчивости) Ионизация 17 Ионизационное равновесие по Саха 18 Интеграл столкновений 55 — — в форме Ландау 58 Квазилинейная теория 102 — — циклотронной неустойчивости 193 — — ионна-звуковой неустойчивое~и 279 — — дрейфовых неустойчивостей 254 Квазииейтральность 7 Квантовая плазма !6 Кинетическое уравнение для заряженных частиц 54 — — для волн 115 Когереитное излучение 53 Коллапс плазменных волн 122 Коллективный метод ускорения 77 Колмогорова — Обухова спектр турбулентности !17 Критерий замагниченности плазмы 155 — Сайдэма 228 — устойчивости плазмы Крускала— Шафранова 225 Кулоновский логарифм 2! Ландау затухание колебаний 12 Ларморовская орбита 134 — частота 134 Ленгмюра двойной слой 287 Ленгмюровская плазменная частота электронов 1Π— — — ионов 68 Магнитный момент заряженной частицы 135 Магнитное зеркало 143 Магнитная ловушка 143 Магнитная термаиэоляция 163 Магнитные островки 209 — поверхности 205 Магнитная яма 22! Магнитное (бетатронное) излучение 271 Магнитного поля генерация (см.
Динамо-механизм) 309 — — — за счет термосилы 309 Маха критическое число 130 — — — для испив-звукового соли- тана 130 — — — для магнитозвукового со. литона 295 «Минимума Н» принцип 221 Натяжения силовых линяй магнитного яоля сила 157 3! 4 Неизотермическая плазма 9 Неоклассическая диффузия 262 Низкотемпературная плазма 19 Неустойчивость Будкера — Буне»1ана 76 — Драммонда — Розенблюта 274 — ионна-звуковая 75 — конусиая 195 — модуляционная 119 — пучковая 15, 84 — распадная параметрнческая 91, 98 — шланговая 184 — циклотронная 180 — мазерная 182 — равновесия плазмы в магнитном поле 213 — — баллонная 230 — — гравитационная 23! — — дрейфовая 248 — — — диссипативная 249 — — — запертых частиц 253 — — — примесная 252 — — — температурная 25! — — таково-конвективная 235 — — желобковая 218 — — Крускала — Шварпшильда 215 — — тиринг-моды 236 «Осцилляции» затухания 80 Перестановочные (конвективные) возмущения 220 Пинч-эффект 203 Плазменное эхо 82 Плазменный конденсат 118 «Плато» на функции распределения (квазилннейное) 105 «Плато-режим» неоклассической диффузии 263 Правило обхода Ландау 74 Пролетные частицы в тороидальных ловушках !45 Разрушение магнитных поверхностей (резонансное) 207 Распад плазменной волны 92 Рассеяние частиц на колебаниях 24 Резонанса плазменного точка 39 Резонанс волна — частица 12 — гибридный верхний 172 — — нижний 167 — циклотронный 142 Рекомбинация 17 Рекомбинацианное излучение 47 Релаксация электронного пучка в плазме 104 Сайдэма критерий 228 Самосогласаванное поле 54 Саха формула 18 Сечение тормозного излучения 45 Солитон ионна-звуковой 129 — магнитозвуковой 294 Стабилизация неустойчивости пучковой 88 — — продольным полем 225 — — пни ром 228 Степень ионизации 17 Температура электронов 9 — ионов 9 Теплообмен между электронами и ионами 26 Тормозное излучение электронов 43 Трансформация электромагнитной волны в плазменную 43 Теплопроводность 1температуропро- водиость плазмы без магнитного поля) 57 — замагниченная 201 — неоклассическая 265 Трансформации волн коэффициент 43 Турбулентность 99 -- ионио-звуковая 118 — слабая 100 Токамак 204 Убегания электронов эффент 30 Устойчивости плазмы запас 227, 231 — — критерий Крускала — Шафранова 225 — — энергетичесиий принцип 211 ОГЛАНЛКНИН Предисловие 1.
ПЛАЗМА БЕЗ МАГНИТНОГО ПОЛЯ э 1.1. Общие сведения о плазме 5 1.2. Плазменные колебания 6 1.3. Классификация видов плазмы, й 1гй Столкновения частиц в плазме 6 1.5. Явления переноса в плазме $ 1.6. Плазма в высокочастотном поле $ !.7. Проникновение электромагнитной волны в плазму. Трансформация в плазменные колебания й 1.8. Излучение плазмы . $ 1.9. Кинетическое уравнение для плазмы 5 1.10. Гидродинамическое описание плазмы 5 !.11. Звук в плазме 4 1.12. Кинетическая теория волн в плазме $ 1.13.
Кинетическая теория волн в плазме (ленгмюроаские колебания) $ 1.14. Пучковая неустойчивость $ 1.15. Параметрическая неустойчивость 5 1,16. Резонансное взаимодействие волн и частиц (квазилинейная теория) $1.17. Резонансное взаимодействие волн и частиц (индуцированное рассеяние) 5 1.18. Нелинейное взаимодействие волн в слабой турбулентности . $ 1.19.
Модуляционная неустойчивость и коллапс ленгмюровских волн 6 '1.20. Стационарные нелинейные волны . 2. ПЛАЗМА В МАГНИТНОМ НОЛЕ 9 2.1. Лвижение заряженных частиц в магаитном поле $ 2.2. Примеры движения частиц в магнитном поле 5 2.3. Адиабатические инварианты движения частиц в магнитном поле 6 2.4.