🗊Презентация Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №1Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №2Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №3Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №4Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №5Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №6Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №7Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №8Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №9Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №10Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №11Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №12Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №13Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №14Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа, слайд №15

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Анализ динамики поведения пылевых частиц в магнитном поле. Бакалаврская работа. Доклад-сообщение содержит 15 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1







Выполнил: Калинин И.А.
Научный руководитель: д. ф.-м. н., проф. Карасев В.Ю.
 Санкт-Петербург, 2016.
Описание слайда:
Выполнил: Калинин И.А. Научный руководитель: д. ф.-м. н., проф. Карасев В.Ю. Санкт-Петербург, 2016.

Слайд 2





           Введение.
    Интерес к механике собственного вращения уединенных пылевых частиц обусловлен следующими причинами:
Связь собственного вращения с процессом зарядки пылевой частицы потоком плазмы на её поверхность.
Эффект выстраивания магнитных моментов, создаваемых пылевыми волчками в магнитном поле.
Описание слайда:
Введение. Интерес к механике собственного вращения уединенных пылевых частиц обусловлен следующими причинами: Связь собственного вращения с процессом зарядки пылевой частицы потоком плазмы на её поверхность. Эффект выстраивания магнитных моментов, создаваемых пылевыми волчками в магнитном поле.

Слайд 3






Выводы из литературного обзора и постановка задачи

        Из проведенного литературного обзора следует, что существует два механизма, генерирующих собственное вращение пылевых частиц: азимутально несимметричный поток плазмы на поверхность пылевой частицы и симметричный поток на ассиметричную частицу.
        Другие факторы, такие как наложение магнитного поля, могут лишь влиять на установившееся вращение пылевой частицы.
        В бакалаврской работе необходимо проверить влияние потока плазмы через плазменно-пылевую ловушку (положение левитации частицы в страте тлеющего разряда) на скорость собственного вращения, а так же исследовать зависимость частоты собственного вращения от значения разрядного тока.
Описание слайда:
Выводы из литературного обзора и постановка задачи Из проведенного литературного обзора следует, что существует два механизма, генерирующих собственное вращение пылевых частиц: азимутально несимметричный поток плазмы на поверхность пылевой частицы и симметричный поток на ассиметричную частицу. Другие факторы, такие как наложение магнитного поля, могут лишь влиять на установившееся вращение пылевой частицы. В бакалаврской работе необходимо проверить влияние потока плазмы через плазменно-пылевую ловушку (положение левитации частицы в страте тлеющего разряда) на скорость собственного вращения, а так же исследовать зависимость частоты собственного вращения от значения разрядного тока.

Слайд 4





Cхема экспериментальной установки
Описание слайда:
Cхема экспериментальной установки

Слайд 5





Описание техники координатного сканирования
Описание слайда:
Описание техники координатного сканирования

Слайд 6





Описание техники координатного сканирования
Описание слайда:
Описание техники координатного сканирования

Слайд 7





Измерение скорости собственного вращения пылевой частицы в составе кластера
        Проводилось варьирование плазменного потока путем помещения дополнительных частиц в пылевую ловушку и создания пылевых кластеров, таким образом, чтобы пробная частица была частью слоя (горизонтального кластера) или цепочки (вертикального кластера) из 4-8 частиц. Частота собственного вращения пробной частицы, уединенной в пылевой ловушке оказалась равной частоте собственного вращения той же частицы, но в составе кластера.
Описание слайда:
Измерение скорости собственного вращения пылевой частицы в составе кластера Проводилось варьирование плазменного потока путем помещения дополнительных частиц в пылевую ловушку и создания пылевых кластеров, таким образом, чтобы пробная частица была частью слоя (горизонтального кластера) или цепочки (вертикального кластера) из 4-8 частиц. Частота собственного вращения пробной частицы, уединенной в пылевой ловушке оказалась равной частоте собственного вращения той же частицы, но в составе кластера.

Слайд 8





Измерение скорости собственного вращения пылевой частицы в составе кластера
Описание слайда:
Измерение скорости собственного вращения пылевой частицы в составе кластера

Слайд 9





Варьирование положения частицы в разряде
        Был проведен дополнительный эксперимент, исследующий влияние плазменного потока через пылевую ловушку на вращение частицы. Он был основан на варьировании положения частицы в разряде, что эквивалентно варьированию плазменного потока через положение левитации частицы. Без изменения разрядного тока частица смещалась с помощью термофоретической силы в горизонтальном сечении от центра разрядной трубки в сторону её стенки, где скорость плазменного потока возрастает за счет амбиполярного тока разряда. Изменение частоты вращения при таком изменении положения частицы зарегистрировано не было.
Описание слайда:
Варьирование положения частицы в разряде Был проведен дополнительный эксперимент, исследующий влияние плазменного потока через пылевую ловушку на вращение частицы. Он был основан на варьировании положения частицы в разряде, что эквивалентно варьированию плазменного потока через положение левитации частицы. Без изменения разрядного тока частица смещалась с помощью термофоретической силы в горизонтальном сечении от центра разрядной трубки в сторону её стенки, где скорость плазменного потока возрастает за счет амбиполярного тока разряда. Изменение частоты вращения при таком изменении положения частицы зарегистрировано не было.

Слайд 10





Регистрация порогового эффекта раскручивания частицы в зависимости от разрядного тока
Описание слайда:
Регистрация порогового эффекта раскручивания частицы в зависимости от разрядного тока

Слайд 11





Пороговый характер возникновения собственного вращения для сферической частицы
Описание слайда:
Пороговый характер возникновения собственного вращения для сферической частицы

Слайд 12





Регистрация порогового эффекта раскручивания частицы в зависимости от магнитного поля
Описание слайда:
Регистрация порогового эффекта раскручивания частицы в зависимости от магнитного поля

Слайд 13





Обсуждение результатов работы, выводы.
Разрядный ток через плазменно-пылевую ловушку в страте нельзя рассматривать как причину возникновения собственного вращения, поскольку иначе вращение должно наблюдаться при сколь угодно малом значении разрядного тока.
 Предположительно, причины возникновения вращения связаны с потоком, возникающим локально вокруг частицы (на масштабе дебаевской длины), а не с током всего разряда.
Описание слайда:
Обсуждение результатов работы, выводы. Разрядный ток через плазменно-пылевую ловушку в страте нельзя рассматривать как причину возникновения собственного вращения, поскольку иначе вращение должно наблюдаться при сколь угодно малом значении разрядного тока. Предположительно, причины возникновения вращения связаны с потоком, возникающим локально вокруг частицы (на масштабе дебаевской длины), а не с током всего разряда.

Слайд 14





Заключение
        В работе использован метод координатной развертки для определения скорости собственного вращения уединенных пылевых частиц.
        Модель, описывающая причины возникновения вращения пылевого волчка, подтверждается экспериментально. 
        Собственное вращение частицы определяется по большей части передачей момента импульса от ионов при поддержании стационарного заряда частицы. При этом скорость вращения будет определяться потоком ионов, проходящим через сферу Дебая. 
        Установлено отсутствие зависимости частоты вращения пылевой частицы от потока плазмы через страту.
Описание слайда:
Заключение В работе использован метод координатной развертки для определения скорости собственного вращения уединенных пылевых частиц. Модель, описывающая причины возникновения вращения пылевого волчка, подтверждается экспериментально. Собственное вращение частицы определяется по большей части передачей момента импульса от ионов при поддержании стационарного заряда частицы. При этом скорость вращения будет определяться потоком ионов, проходящим через сферу Дебая. Установлено отсутствие зависимости частоты вращения пылевой частицы от потока плазмы через страту.

Слайд 15







Выполнил: Калинин И.А.
Научный руководитель: д. ф.-м. н., проф. Карасев В.Ю.
 Санкт-Петербург, 2016.
Описание слайда:
Выполнил: Калинин И.А. Научный руководитель: д. ф.-м. н., проф. Карасев В.Ю. Санкт-Петербург, 2016.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию