磁流体力学 编辑
磁流体力学,是研究等离子体磁场相互作用的物理学分支,其基本思想是在运动的导电流体中,磁场能够感应出电流。磁流体力学将等离子体作为连续介质处理,要求其特征尺度远远大于粒子的平均自由程、特征时间远远大于粒子的平均碰撞时间,不需考虑单个粒子的运动。由于磁流体力学只关心流体元的平均效果,因此是一种近似描述的方法,能够解释等离子体中的大多数现象,广泛应用于等离子体物理学的研究。更精确的描述方法是考虑粒子速度分布函数的动理学理论。磁流体力学的基本方程是流体力学中的纳维-斯托克斯方程电动力学中的麦克斯韦方程组。磁流体力学是由瑞典物理学家汉尼斯·阿尔文创立的,阿尔文因此获得1970年的诺贝尔物理学奖
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磁扩散效应是由于电阻引起的感应电流的衰减,磁场从强度大的区域向强度小的区域发生扩散的效应,本质是电磁感应。在磁流体力学的磁感应方程中:
叶夫根尼·帕夫洛维奇·韦利霍夫是俄罗斯核物理学家。主要研究方向包括等离子体、激光、聚变能、电力工程学和磁流体力学
磁冻结效应是磁场的变化如同磁感线粘附在流体质元上,随流体一起运动,如同磁感线被“冻结”在了导电流体中一样。在磁流体力学的磁感应方程中:
利昂·梅斯特尔,英国天文学家和天体物理学,萨塞克斯大学荣誉退休教授。他的研究领域为恒星的形成与结构,尤其是恒星磁场和磁流体力学。他获得了爱丁顿奖章和英国皇家天文学会金质奖章。退休之后,他撰写了不少关于物理学家和天体物理学家的讣文和传记文章。
磁普兰特数是在磁流体力学中的无量纲,大约是动量扩散率及磁扩散率的比例,定义为:
磁冻结效应是磁场的变化如同磁感线粘附在流体质元上,随流体一起运动,如同磁感线被“冻结”在了导电流体中一样。在磁流体力学的磁感应方程中:
无力磁场是在磁流体力学中,能满足




J

×

B

=
0


{\displaystyle {\boldsymbol {J}}\times {\boldsymbol {B}}=0}

的磁场。无力磁场中的重力和压力都可以忽略,磁作用占主导地位,能够在自身的磁压力和磁张力的作用下保持平衡。无力磁场的基本方程是:
磁流体力学中,磁雷诺数定义为:
磁流体力学中,磁雷诺数定义为:
无力磁场是在磁流体力学中,能满足




J

×

B

=
0


{\displaystyle {\boldsymbol {J}}\times {\boldsymbol {B}}=0}

的磁场。无力磁场中的重力和压力都可以忽略,磁作用占主导地位,能够在自身的磁压力和磁张力的作用下保持平衡。无力磁场的基本方程是: