<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Плазма - Атомная энергия на Земле</title>
<link>http://navian.kg/</link>
<language>ru</language>
<description>Плазма - Атомная энергия на Земле</description>
<generator>DataLife Engine</generator><item>
<title>Крупный скачок на пути покорения плазмы</title>
<guid isPermaLink="true">http://navian.kg/plazma/236-krupnyy-skachok-na-puti-pokoreniya-plazmy.html</guid>
<link>http://navian.kg/plazma/236-krupnyy-skachok-na-puti-pokoreniya-plazmy.html</link>
<description><![CDATA[<!--dle_image_begin:http://navian.kg/uploads/posts/2011-03/1300521173_13.jpg|left--><img src="http://navian.kg/uploads/posts/2011-03/1300521173_13.jpg" align="left" alt="Крупный скачок на пути покорения плазмы" title="Крупный скачок на пути покорения плазмы"  /><!--dle_image_end-->Мы знаем, что в процессе многочисленных столкновений частицы обмениваются скоростями. И может случиться, что в результате столкновения один из накопленных атомаарных ионов изменит свое движение так, что за счет большой продольной скорости поперечная окажется слишком малой, и он пройдет сквозь пробку; (плазма начнет вытекать из магнитной ловушки. Опыты подтвердили эту печальную...]]></description>
<category><![CDATA[Плазма]]></category>
<dc:creator>odmin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:51:47 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Рассуждения об общей неустойчивости плазмы</title>
<guid isPermaLink="true">http://navian.kg/plazma/232-rassuzhdeniya-ob-obschey-neustoychivosti-plazmy.html</guid>
<link>http://navian.kg/plazma/232-rassuzhdeniya-ob-obschey-neustoychivosti-plazmy.html</link>
<description><![CDATA[<!--dle_image_begin:http://navian.kg/uploads/posts/2011-03/1300519332_9.jpg|left--><img src="http://navian.kg/uploads/posts/2011-03/1300519332_9.jpg" align="left" alt="Рассуждения об общей неустойчивости плазмы" title="Рассуждения об общей неустойчивости плазмы"  /><!--dle_image_end-->Интересно отметить, что и обычный металлический проводник с током тоже неустойчив и проявляет тенденцию к изгибанию и перекручиванию. Особенно это заметно, если взять очень мягкий провод, состоящий из витых тонких проволочек, и пропустить по нему большой ток. Если он и устойчив, то благодаря упругости металлических проволочек. Следует, конечно, учесть, что в обычных условиях по проводам не проходят токи в миллионы ампер...]]></description>
<category><![CDATA[Плазма]]></category>
<dc:creator>odmin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:20:57 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Устойчивость плазмы в магнитном поле</title>
<guid isPermaLink="true">http://navian.kg/plazma/231-ustoychivost-plazmy-v-magnitnom-pole.html</guid>
<link>http://navian.kg/plazma/231-ustoychivost-plazmy-v-magnitnom-pole.html</link>
<description><![CDATA[<!--dle_image_begin:http://navian.kg/uploads/posts/2011-03/1300519196_8.jpg|left--><img src="http://navian.kg/uploads/posts/2011-03/1300519196_8.jpg" align="left" alt="Устойчивость плазмы в магнитном поле" title="Устойчивость плазмы в магнитном поле"  /><!--dle_image_end-->Наоборот, плазма была бы в устойчивом равновесии, если бы вся ее поверхность оказалась вогнутой. Но легко сообразить, что такой сосуд, хотя бы и магнитный, создать невозможно. Напрашивается весьма неутешительный вывод: плазма в магнитном поле всегда неустойчива. Ну, а без этого поля в земных условиях ее вообще невозможно удержать! Как же быть?<br />]]></description>
<category><![CDATA[Плазма]]></category>
<dc:creator>odmin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:18:52 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Метод получения плазмы, ее удержания и нагрева: пинч-эффект</title>
<guid isPermaLink="true">http://navian.kg/plazma/228-metod-polucheniya-plazmy-ee-uderzhaniya-i-nagreva-pinch-effekt.html</guid>
<link>http://navian.kg/plazma/228-metod-polucheniya-plazmy-ee-uderzhaniya-i-nagreva-pinch-effekt.html</link>
<description><![CDATA[<!--dle_image_begin:http://navian.kg/uploads/posts/2011-03/1300518636_5.jpg|left--><img src="http://navian.kg/uploads/posts/2011-03/1300518636_5.jpg" align="left" alt="Метод получения плазмы, ее удержания и нагрева: пинч-эффект" title="Метод получения плазмы, ее удержания и нагрева: пинч-эффект"  /><!--dle_image_end-->Результат такого сжатия незаметен в случае твердого и жидкого проводников, поскольку магнитному давлению здесь противодействуют мощные силы упругости. Но другое дело — проводящий газ — плазма. Если магнитное давление больше газокинетического, то она будет сжиматься. Это явление, известное под названием пинч-эффекта (или просто пинча), часто наблюдается в газовом разряде...]]></description>
<category><![CDATA[Плазма]]></category>
<dc:creator>odmin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:09:44 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Плазма удерживает сама себя</title>
<guid isPermaLink="true">http://navian.kg/plazma/227-plazma-uderzhivaet-sama-sebya.html</guid>
<link>http://navian.kg/plazma/227-plazma-uderzhivaet-sama-sebya.html</link>
<description><![CDATA[<!--dle_image_begin:http://navian.kg/uploads/posts/2011-03/1300518326_4.jpg|left--><img src="http://navian.kg/uploads/posts/2011-03/1300518326_4.jpg" align="left" alt="Плазма удерживает сама себя" title="Плазма удерживает сама себя"  /><!--dle_image_end-->Два проводника с электрическим током одного направления притягиваются друг к другу, а с противоположными — отталкиваются. Этот опыт многим из нас показывали еще в школе. Зная о магнитном давлении, нам нетрудно объяснить это явление. На рисунке два проводника...]]></description>
<category><![CDATA[Плазма]]></category>
<dc:creator>odmin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:05:44 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Как это могло бы быть...</title>
<guid isPermaLink="true">http://navian.kg/plazma/176-kak-jeto-moglo-by-byt....html</guid>
<link>http://navian.kg/plazma/176-kak-jeto-moglo-by-byt....html</link>
<description><![CDATA[<img src="http://navian.kg/uploads/posts/2010-02/1266648542_50.jpg" align="left" style="border: none;" alt='Как это могло бы быть...' title='Как это могло бы быть...' />Допустим, мы построили свое маленькое солнце на Земле. Сейчас же перед нами встанет еще одна довольно трудная задача: как использовать энергию, получаемую при температуре в согни миллионов градусов? Мы уже научились эксплуатировать энергию нашего большого Солнца, которая получается при 13 миллионах градусов. Сейчас еще далеко до каких-нибудь конструктивных решений, но все же можно представить себе...]]></description>
<category><![CDATA[Плазма]]></category>
<dc:creator>odmin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:49:05 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Проблема № 1</title>
<guid isPermaLink="true">http://navian.kg/plazma/175-problema-1.html</guid>
<link>http://navian.kg/plazma/175-problema-1.html</link>
<description><![CDATA[<img src="http://navian.kg/uploads/posts/2010-02/1266648519_49.jpg" align="left" style="border: none;" alt='Проблема № 1' title='Проблема № 1' />Удивительно, что человечество в течение всего времени своего существования использовало только ядерную энергию — энергию Солнца. Об этом говорит уже известный нам факт: какой бы источник энергии мы ни имели на Земле, его происхождение неразрывно связано с Солнцем. Однако Земля получает ничтожную часть энергии ядерного синтеза...]]></description>
<category><![CDATA[Плазма]]></category>
<dc:creator>odmin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:47:54 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Плазменный генератор</title>
<guid isPermaLink="true">http://navian.kg/plazma/174-plazmennyjj-generator.html</guid>
<link>http://navian.kg/plazma/174-plazmennyjj-generator.html</link>
<description><![CDATA[<img src="http://navian.kg/uploads/posts/2010-02/1266647845_48.jpg" align="left" style="border: none;" alt='Плазменный генератор' title='Плазменный генератор' />Электротехники хорошо знают, что любой электродвигатель может быть обращен в генератор электрического тока. Принцип действия плазменного генератора можно понять с помощью той же схемы электромагнитного насоса. Для получения электрической энергии надо заставить плазму двигаться...]]></description>
<category><![CDATA[Плазма]]></category>
<dc:creator>odmin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:40:48 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Плазменная энергетика</title>
<guid isPermaLink="true">http://navian.kg/plazma/173-plazmennaja-jenergetika.html</guid>
<link>http://navian.kg/plazma/173-plazmennaja-jenergetika.html</link>
<description><![CDATA[<img src="http://navian.kg/uploads/posts/2010-02/1266648792_51.jpg" align="left" style="border: none;" alt='Плазменная энергетика' title='Плазменная энергетика' />Гидродинамика — наука о движении жидкостей и газов — имеет почтенный возраст. Она изучает явления, происходящие в различных потоках: движутся ли они по трубам или омывают поверхности всевозможных препятствий. Теперь мы видим, что управлять движением проводящих жидкостей и газов можно и магнитным полем, которое играет роль твердой стенки сосудов и трубопроводов. Так...]]></description>
<category><![CDATA[Плазма]]></category>
<dc:creator>odmin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:32:45 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Горячая плазма </title>
<guid isPermaLink="true">http://navian.kg/plazma/172-gorjachaja-plazma.html</guid>
<link>http://navian.kg/plazma/172-gorjachaja-plazma.html</link>
<description><![CDATA[<img src="http://navian.kg/uploads/posts/2010-02/1266647508_46.jpg" align="left" style="border: none;" alt='Горячая плазма ' title='Горячая плазма ' />Магнитное поле, действуя на поверхность проводящей среды (плазмы), создает там давление, подобно твердым стенкам ограничивающего сосуда. В случае абсолютно непроводящей жидкости или газа магнитное поле не оказывает на них никакого действия: оно свободно проникает внутрь таких сред, не вызывает в них электрических токов и не производит работы. Непроводящая...]]></description>
<category><![CDATA[Плазма]]></category>
<dc:creator>odmin</dc:creator>
<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 09:31:00 +0300</pubDate>
</item></channel></rss>
