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1.
尘埃等离子体的Jeans非稳定性   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了自引力碰撞尘埃等离子体的Jeans非稳定性。结果表明,当Jeans频率大于尘埃等离子体频率时才能产生引力非稳定性;非稳定模的增长速率强烈依赖于碰撞频率,并且尘埃等离子体引力不稳定的临界波长大于Jeans长度。  相似文献   
2.
通过选择相对运动坐标系,利用相对热运动的速率分布函数求得相对热运动速率的平均 值,便求得平均相对速率和平均速率的关系.  相似文献   
3.
本文给出了计算碰壁数的另一方法,其特点在于不涉及平衡态下气体系统所遵从的麦克斯韦分布律的具体形式,可以非常明确地看到平衡态时气体分子运动的基本特点是解决这一问题的上述方法之根本出发点。  相似文献   
4.
通过选择相对运动坐标系,利用相对热运动的速率分布函数求得相对热运动速率的平均值,便求得平均相对速率和平均速率的关系.  相似文献   
5.
混合气体中某种分子的平均碰撞频率应等于同种分子相碰的平均碰撞频率及与不同种分子相碰的平均碰撞频率之和.而该种分子的平均自由程等于它的平均速率与平均碰撞频率之比.  相似文献   
6.
牛顿粘滞定律中粘滞系数两种推导方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出气体处于非平衡态时,输运过程中的牛顿粘滞定律、粘滞系数及其物理意义,着重从微观角度给出粘滞系数两种较简便推导方法.  相似文献   
7.
本文用麦克斯韦速度分布函数分及其量的分布函数推导理想气体压强公式和容器内部气体的压强公式,用麦克斯韦速率分布律推导分子热运动的平均相对速率。  相似文献   
8.
本文在热力学范畴,从能量观点出发建立了只涉及压强修正的范德瓦尔斯方程,并通过引入时间延迟概念对压强修正项给予了新的解释.  相似文献   
9.
本文在热力学范畴,从能量观点出发建立了只涉及压强修正的范德瓦尔斯方程,并通过引入时间延迟概念对压强修正项给予了新的解释  相似文献   
10.
针对等离子体对雷达波的吸收、衰减问题,采用求解波动方程的方法,计算了非均匀等离子体覆盖的金属目标对雷达波的反射。选取非均匀等离子体的最大电子数密度为5×1016~1018m-3,碰撞频率为10-1~103GHz,等离子体厚度为0~0.5 m。研究结果表明:提高等离子体电子数密度能够增强对高频雷达波的隐身效果,但同时需合理提高碰撞频率以保证对低频雷达波的隐身能力;有效增加等离子体厚度,可降低对等离子体源电子数密度的要求几倍甚至数十倍;当等离子体密度梯度较大时,出现非线性衰减,此时增加等离子体的厚度不再改善隐身效果。计算了在不同电子数密度和碰撞频率下,达到10 dB雷达隐身要求所需要的等离子体厚度。结果表明在等离子体电子数密度受限时,通过对等离子体的碰撞频率和厚度的参数优化,可以达到最佳的隐身效果。  相似文献   
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