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1
等离子体中的基本方程
2
宏观守恒方程(单/双流体骨架)
3
电磁场方程(麦克斯韦组)
4
闭合关系与常见近似
5
小练习
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等离子物理学/等离子体中的基本方程
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等离子体中的基本方程
[
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]
宏观守恒方程(单/双流体骨架)
[
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]
质量守恒:
∂
n
s
∂
t
+
∇
⋅
(
n
s
u
s
)
=
S
s
{\displaystyle {\frac {\partial n_{s}}{\partial t}}+\nabla \cdot (n_{s}\mathbf {u} _{s})=S_{s}}
动量方程:
m
s
n
s
(
∂
u
s
∂
t
+
u
s
⋅
∇
u
s
)
=
q
s
n
s
(
E
+
u
s
×
B
)
−
∇
p
s
−
∇
⋅
Π
s
+
R
s
{\displaystyle m_{s}n_{s}\left({\frac {\partial \mathbf {u} _{s}}{\partial t}}+\mathbf {u} _{s}\cdot \nabla \mathbf {u} _{s}\right)=q_{s}n_{s}(\mathbf {E} +\mathbf {u} _{s}\times \mathbf {B} )-\nabla p_{s}-\nabla \cdot {\boldsymbol {\Pi }}_{s}+\mathbf {R} _{s}}
能量方程(示意):
∂
ε
s
∂
t
+
∇
⋅
(
ε
s
u
s
+
q
s
)
=
J
s
⋅
E
−
Π
s
:
∇
u
s
+
Q
s
{\displaystyle {\frac {\partial \varepsilon _{s}}{\partial t}}+\nabla \cdot \left(\varepsilon _{s}\mathbf {u} _{s}+\mathbf {q} _{s}\right)=\mathbf {J} _{s}\cdot \mathbf {E} -{\boldsymbol {\Pi }}_{s}:\nabla \mathbf {u} _{s}+Q_{s}}
电磁场方程(麦克斯韦组)
[
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]
∇
⋅
E
=
ρ
ε
0
{\displaystyle \nabla \cdot \mathbf {E} ={\frac {\rho }{\varepsilon _{0}}}}
∇
⋅
B
=
0
{\displaystyle \nabla \cdot \mathbf {B} =0}
∇
×
E
=
−
∂
B
∂
t
{\displaystyle \nabla \times \mathbf {E} =-\,{\frac {\partial \mathbf {B} }{\partial t}}}
∇
×
B
=
μ
0
J
+
μ
0
ε
0
∂
E
∂
t
{\displaystyle \nabla \times \mathbf {B} =\mu _{0}\mathbf {J} +\mu _{0}\varepsilon _{0}{\frac {\partial \mathbf {E} }{\partial t}}}
闭合关系与常见近似
[
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]
等温:
p
s
=
n
s
k
B
T
s
{\displaystyle p_{s}=n_{s}k_{B}T_{s}}
(
T
s
{\displaystyle T_{s}}
常数)
绝热:
p
s
∝
n
s
γ
{\displaystyle p_{s}\propto n_{s}^{\gamma }}
,
γ
{\displaystyle \gamma }
取决于自由度
准中性:
n
e
≈
∑
i
Z
i
n
i
{\displaystyle n_{e}\approx \sum _{i}Z_{i}n_{i}}
低频MHD:忽略位移电流,
∇
×
B
≈
μ
0
J
{\displaystyle \nabla \times \mathbf {B} \approx \mu _{0}\mathbf {J} }
广义欧姆定律(示意):
E
+
u
e
×
B
=
η
J
−
1
e
n
e
∇
p
e
−
m
e
e
d
u
e
d
t
{\displaystyle \mathbf {E} +\mathbf {u} _{e}\times \mathbf {B} =\eta \mathbf {J} -{\frac {1}{en_{e}}}\nabla p_{e}-{\frac {m_{e}}{e}}{\frac {d\mathbf {u} _{e}}{dt}}}
小练习
[
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]
用低频近似推导理想MHD感应方程:
∂
B
∂
t
=
∇
×
(
u
×
B
)
−
∇
×
(
η
∇
×
B
)
{\displaystyle {\frac {\partial \mathbf {B} }{\partial t}}=\nabla \times (\mathbf {u} \times \mathbf {B} )-\nabla \times (\eta \nabla \times \mathbf {B} )}
在准中性与等温条件下,给出离子声速
c
s
{\displaystyle c_{s}}
的表达式
在一维稳态下,写出质量与动量守恒的积分形式
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