processi di decadimento in plasma altamente turbolento

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Bol Gli autori hanno ottenuto una formula generale per calcolare le probabilità di processi di decadimento come l2 + S ¿ l1, l + l ¿ t, ovvero la fusione di onde di Langmuir e iono-acustiche, e la fusione di due onde di Langmuir in un'onda trasversale con frequenza di plasma di Langmuir in plasma isotropo e altamente turbolento, utilizzando il metodo statistico, e hanno scoperto che il caso altamente turbolento differisce dal caso isotropo per l'aggiunta di una quantità dell'ordine di grandezza. Utilizzando una descrizione statistica dello stato di turbolenza di Langmuir con un disturbo di modulazione sviluppato, gli autori giungono alla conclusione sulla trasformazione dell'energia di turbolenza in particelle. Si è ottenuto che le oscillazioni con grandi numeri d'onda si formano nel processo l2 + S ¿ l1: (vettore) k1 = (vettore) k2 + (vettore) k3S, e nel processo l + l ¿ t: (vettore) k3t = (vettore) k1l + (vettore) k2l, il che porta alla concentrazione delle oscillazioni nella regione dei grandi numeri d'onda e di conseguenza a un cambiamento nella direzione dell'energia di oscillazione iniziale nella regione di smorzamento di Landau e al successivo riscaldamento del plasma.

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Gli autori hanno ottenuto una formula generale per calcolare le probabilità di processi di decadimento come l2 + S ¿ l1, l + l ¿ t, ovvero la fusione di onde di Langmuir e iono-acustiche, e la fusione di due onde di Langmuir in un'onda trasversale con frequenza di plasma di Langmuir in plasma isotropo e altamente turbolento, utilizzando il metodo statistico, e hanno scoperto che il caso altamente turbolento differisce dal caso isotropo per l'aggiunta di una quantità dell'ordine di grandezza. Utilizzando una descrizione statistica dello stato di turbolenza di Langmuir con un disturbo di modulazione sviluppato, gli autori giungono alla conclusione sulla trasformazione dell'energia di turbolenza in particelle. Si è ottenuto che le oscillazioni con grandi numeri d'onda si formano nel processo l2 + S ¿ l1: (vettore) k1 = (vettore) k2 + (vettore) k3S, e nel processo l + l ¿ t: (vettore) k3t = (vettore) k1l + (vettore) k2l, il che porta alla concentrazione delle oscillazioni nella regione dei grandi numeri d'onda e di conseguenza a un cambiamento nella direzione dell'energia di oscillazione iniziale nella regione di smorzamento di Landau e al successivo riscaldamento del plasma.

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Pagina's: 52, Paperback, Edizioni Sapienza


Productspecificaties

Merk Edizioni Sapienza
EAN
  • 9786208878870
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