Содержание
- 2. Оглавление 1. Что такое Плазма(3 стр.); 2. Физическое объяснение плазмы и способы ее получения(4 стр.); 3.
- 3. Плазма — частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы.
- 4. Физическое объяснение плазмы и способы ее получения Традиционно утверждалось, что существует 3 основных агрегатных состояний веществ.
- 5. Свойства плазмы Главным свойством плазмы является высокая электрическая проводимость, значительно превосходящая прочие агрегатные состояния веществ. При
- 6. Проявление плазмы в природе Считается, что 99% Вселенной представлено плазмой. Любая звезда состоит именно из ионизированного
- 7. Где применяется плазма В последнее время появилось довольно много приборов, устройство которых предусматривает работу где применяется
- 8. Особо востребованной технологией является плазменная резка. Таким оборудованием создается разогретая струя, способная плавить металлы и практически
- 9. Также в промышленности началось внедрение технологии напыления расплавленного материала под воздействием плазменной струи. Металл, или другой
- 10. Применение плазмы в научном проекте Токамак Всемирно известный научный проект Токамак, являющийся сокращением полного названия тороидальная
- 12. Скачать презентацию
Слайд 2Оглавление
1. Что такое Плазма(3 стр.);
2. Физическое объяснение плазмы и
Оглавление
1. Что такое Плазма(3 стр.);
2. Физическое объяснение плазмы и

3. Свойства плазмы(5 стр.);
4. Проявление плазмы в природе(6 стр.);
5. Где применяется плазма(7-9 стр.);
6. Применение плазмы в научном проекте Токамак(10 стр.).
Слайд 3Плазма — частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных
Плазма — частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных

Горячая плазма - это плазма с температурой в несколько сотен электрон вольт. Следовательно в Цельсиях это будут миллионы градусов. При такой температуре, если бы газ не был ионизирован, то его ничто бы не смогло удержать, ни один металл, ни одно другое вещество. Но такая температура сама по себе порождает плазму, порождает ионизацию
Слайд 4Физическое объяснение плазмы и способы ее получения
Традиционно утверждалось, что существует 3 основных
Физическое объяснение плазмы и способы ее получения
Традиционно утверждалось, что существует 3 основных

Также была разработана технология получения газоразрядной плазмы. Для этого через газ пропускается электрический ток, вызывающий его ионизацию. Ионизированные частицы переносят ток, что приводит к их дальнейшему разрушению. Получаемая в результате электрического воздействия плазма менее эффективна в плане сохранения жизнедеятельности, чем образованная от термической обработки. Это связано с меньшим нагревом и высокой скоростью охлаждения частиц, так как они постоянно контактируют с другими ионами, не получившими необходимого нагрева.
Слайд 5Свойства плазмы
Главным свойством плазмы является высокая электрическая проводимость, значительно превосходящая прочие агрегатные
Свойства плазмы
Главным свойством плазмы является высокая электрическая проводимость, значительно превосходящая прочие агрегатные

Также для плазмы характерно корректирование взаимодействия. У обычного газа происходит сталкивание частиц по двое, а в случае с плазмой электроны сталкиваются чаще и крупными группами.
Свойства плазмы могут отличаться в зависимости от ее разновидности. По термическим свойствам ее разделяют на 2 вида:
Низкотемпературная.
Высокотемпературная.
Для низкотемпературной плазмы характерен нагрев менее чем до 1 млн. Кельвинов. Высокотемпературный газ имеет температуру как минимум 1 млн. Кельвинов. Последняя разновидность плазмы принимает участие в термоядерном синтезе.
Слайд 6Проявление плазмы в природе
Считается, что 99% Вселенной представлено плазмой. Любая звезда состоит
Проявление плазмы в природе
Считается, что 99% Вселенной представлено плазмой. Любая звезда состоит

Наблюдать плазму можно и в ионосфере. Визуально этот эффект можно заметить рассмотрев пример полярного сияния. Оно образовывается в результате облучения азота и кислорода солнечным излучением. Конечно, пример с полярным сиянием не столь удачный, поскольку данное явление можно увидеть только в определенных участках местности, малодоступной для большинства людей. Более частым проявлением природной плазмы, которое встречается везде, является момент удара молнии. Электрический искровой разряд, появляющийся в грозу, это и есть сильно ионизирующий газ.
Слайд 7Где применяется плазма
В последнее время появилось довольно много приборов, устройство которых предусматривает
Где применяется плазма
В последнее время появилось довольно много приборов, устройство которых предусматривает

Слайд 8Особо востребованной технологией является плазменная резка. Таким оборудованием создается разогретая струя, способная
Особо востребованной технологией является плазменная резка. Таким оборудованием создается разогретая струя, способная

Слайд 9Также в промышленности началось внедрение технологии напыления расплавленного материала под воздействием плазменной
Также в промышленности началось внедрение технологии напыления расплавленного материала под воздействием плазменной

Слайд 10Применение плазмы в научном проекте Токамак
Всемирно известный научный проект Токамак, являющийся сокращением
Применение плазмы в научном проекте Токамак
Всемирно известный научный проект Токамак, являющийся сокращением

Особенность данного проекта заключается в обеспечении контроля ионизированного газа. В Токамаке плазма удерживается с помощью магнитного поля. Такой способ применяется, поскольку создать ограждение стенками для предотвращения утечки плазмы невозможно. Любое вещество при контакте с ней расплавляется. Чтобы магнитное поле могло подействовать ионизирующий газ, через него пропускают электрический ток. Он обеспечивает создание электрического поля. Также прохождение тока активизирует набор высокой температуры.