Презентация, доклад по физике по теме Плазма.Применение плазмы

Содержание

Какие агрегатные состояния вещества вам известны?ТвёрдоетелоЖидкостьГазПлазма

Слайд 1Плазма. Применение плазмы.

Плазма.  Применение плазмы.

Слайд 2Какие агрегатные состояния вещества вам известны?
Твёрдое
тело
Жидкость
Газ
Плазма

Какие агрегатные состояния вещества вам известны?ТвёрдоетелоЖидкостьГазПлазма

Слайд 5Плазма - это полностью или частично ионизованный газ, в котором суммарный

отрицательный заряд частиц равен суммарному положительному заряду. Поэтому в целом плазма является электрически нейтральной средой.
Плазма - это полностью или частично ионизованный газ, в котором суммарный отрицательный заряд частиц равен суммарному положительному

Слайд 6 Плазма считается четвертым (после твёрдого, жидкого и газообразного) агрегатным состоянием вещества

и является нормальной формой существования вещества при температуре порядка 10 000 градусов и выше.
 Плазма считается четвертым (после твёрдого, жидкого и газообразного) агрегатным состоянием вещества и является нормальной формой существования вещества

Слайд 7Так, наряду с нагреванием ионизация газа и образование плазмы могут быть

вызваны разного рода излучениями или бомбардировкой атомов газа быстрыми заряженными частицами. При этом возникает так называемая низкотемпературная плазма.
Так, наряду с нагреванием ионизация газа и образование плазмы могут быть вызваны разного рода излучениями или бомбардировкой

Слайд 8Горячая плазма – это полностью ионизированный газ с температурой миллионы градусов.

Плазма играет важную роль во многих областях техники.
Горячая плазма – это полностью ионизированный газ с температурой миллионы градусов. Плазма играет важную роль во многих

Слайд 9Плазма обладает рядом специфических свойств, сто позволяет рассматривать её как особое

четвёртое состояние вещества.
Из – за большой подвижности заряженные частицы плазмы легко перемещаются, под действием электрических и магнитных полей.
 Между заряженными частицами плазмы действуют кулоновские силы, сравнительно медленно убывающие с расстоянием. Каждая частица взаимодействует сразу со многими окружающими её частицами. Благодаря этому наряду с хаотическим тепловым движением частицы плазмы могут участвовать в разнообразных упорядоченных (коллективных) движениях. В плазме легко возбуждаются колебания и волны.
Плазма обладает рядом специфических свойств, сто позволяет рассматривать её как особое четвёртое состояние вещества.Из – за большой

Слайд 103.Плазма обладает высокой проводимостью, которая увеличивается с ростом ионизации. При очень

высокой температуре полностью ионизированная плазма по своей проводимости приближается к сверхпроводникам.

3.Плазма обладает высокой проводимостью, которая увеличивается с ростом ионизации. При очень высокой температуре полностью ионизированная плазма по

Слайд 11Плазма очень распространена во Вселенной. Солнце и звёзды представляют собой не

что иное, как сгустки высокотемпературной плазмы.

Космическая и астрофизическая плазма
Солнце и другие звёзды (те, которые существуют за счёт термоядерных реакций)
Солнечный ветер
Космическое пространство (пространство между планетами, звёздами и галактиками)
Межзвёздные туманности

Наша Галактика

Плазма очень распространена во Вселенной. Солнце и звёзды представляют собой не что иное, как сгустки высокотемпературной плазмы.Космическая и астрофизическая плазмаСолнце и

Слайд 1399% Вселенной состоит из плазмы
Ионосфера – часть атмосферы земли, в которой

образуется сияние, представляет собой плазму. От Солнца к нам периодически приходит мощный поток ионизированных частиц – солнечный ветер (который также является плазмой из гелия и водорода). 
99% Вселенной состоит из плазмыИоносфера – часть атмосферы земли, в которой образуется сияние, представляет собой плазму. От

Слайд 14Полярное сияние.

Полярное сияние.

Слайд 15Космос – это практически одна сплошная плазма: из нее состоят звезды,

космические туманности, да и все космическое пространство между планетами, звездами и галактиками занято плазмой. 
Космос – это практически одна сплошная плазма: из нее состоят звезды, космические туманности, да и все космическое

Слайд 16С
О Л Н Ц Е

СО Л Н Ц Е

Слайд 17Искусственно созданная плазма
Вещество внутри люминесцентных (в том числе компактных) и неоновых ламп.
Плазменные ракетные двигатели
Газоразрядная корона озонового генератора
Исследования управляемого

термоядерного синтеза
Электрическая дуга в дуговой лампе и в дуговой сварке
Плазменная лампа 
Дуговой разряд от трансформатора Теслы
Воздействие на вещество лазерным излучением
Светящаяся сфера ядерного взрыва
Искусственно созданная плазмаВещество внутри люминесцентных (в том числе компактных) и неоновых ламп.Плазменные ракетные двигателиГазоразрядная корона озонового генератораИсследования управляемого термоядерного синтезаЭлектрическая дуга в дуговой лампе и в дуговой сваркеПлазменная

Слайд 18Но на Земле плазмы очень мало, природный пример – верхний слой

атмосферной оболочки Земли, он также образован из плазмы – это так называемая ионосфера. Космические частицы и частицы солнечного ветра ионизуют верхний слой атмосферы, и образовавшаяся плазма удерживается магнитным полем Земли. То есть, это своеобразная земная магнитная ловушка. В период повышенной солнечной активности поток заряженных частиц солнечного ветра деформирует магнитосферу планеты. Вследствие развития гидромагнитных неустойчивостей плазма проникает в верхнюю атмосферу в районе полюсов. Атмосферные газы взаимодействуют с заряженными частицами плазмы, возбуждаются и рождают свечение. Этим обусловлено явление полярного сияния, видимое только на полюсах.
Но на Земле плазмы очень мало, природный пример – верхний слой атмосферной оболочки Земли, он также образован

Слайд 19Земная природная плазма
Молния
Огни святого Эльма
Ионосфера
Северное сияние
Пламя (низкотемпературная плазма)

Земная природная плазмаМолнияОгни святого ЭльмаИоносфераСеверное сияниеПламя (низкотемпературная плазма)

Слайд 20Применение плазмы.
Высокотемпературная-
объект исследований по управляемому термоядерному синтезу.
Низкотемпературная-
в газоразрядных источниках

света, газовых лазерах и плазменных дисплеях, в термоэмиссионных преобразователях тепловой энергии в электрическую и
в магнитогидродинамических генераторах,
 обработки поверхностей с целью стерилизации.
Применение плазмы.Высокотемпературная-объект исследований по управляемому термоядерному синтезу.Низкотемпературная-  в газоразрядных источниках света, газовых лазерах и плазменных дисплеях,

Слайд 21Необычную альтернативу антибиотикам придумали российские и немецкие учёные: они показали, что побороть инфекцию

можно при помощи аргоновой плазмы, температура которой не превышает 35-40 °C.
Необычную альтернативу антибиотикам придумали российские и немецкие учёные: они показали, что побороть инфекцию можно при помощи аргоновой плазмы, температура которой

Слайд 22Такой подход позволил уничтожить 99% микроорганизмов уже после пяти минут обработки

чашки Петри: результат немного варьировался в зависимости от вида и штамма бактерий. Эксперимент на крысах показал, что спустя 10 минут на поверхности ран начали погибать даже те микроорганизмы, что устойчивы к действию антибиотиков.
Плюс методики ещё и в том, что струю ионизированного газа можно направить только на инфицированное место, никак не затрагивая окружающие ткани. СОЗДАН ПЛАЗМЕННЫЙ ФОНАРИК ПРОТИВ БАКТЕРИЙ.


Такой подход позволил уничтожить 99% микроорганизмов уже после пяти минут обработки чашки Петри: результат немного варьировался в

Слайд 23Обработка плазмой.

Обработка плазмой.

Слайд 24Принцип работы системы «Холодная плазма»

Принцип работы системы «Холодная плазма»

Слайд 25МГД –генератор ( Магнитогидродинамический)

МГД –генератор ( Магнитогидродинамический)

Слайд 26Любая свеча – это плазменный генератор, поскольку искровой разряд – это

холодная плазма в чистом виде. А поэтому каждую свечу с полным правом можно назвать и «Плазмотроном»! 
Любая свеча – это плазменный генератор, поскольку искровой разряд – это холодная плазма в чистом виде. А

Слайд 27Высокотемпературная плазма применяется в таких устройствах как магнитогидродинамический генератор, плазматрон (для

резки и сварки твердых материалов).
Высокотемпературная плазма применяется в таких устройствах как магнитогидродинамический генератор, плазматрон (для резки и сварки твердых материалов).

Слайд 28Плазменная сварка и резка металлов.

Плазменная сварка и резка металлов.

Слайд 29Плазменная резка металла.

Плазменная резка металла.

Слайд 31Газовая резка металла на станке газоплазменной резки.

Газовая резка металла на станке газоплазменной резки.

Слайд 32Внешний вид плазмотрона.

Внешний вид плазмотрона.

Слайд 33Высокоэффективная плазменная очистка, активация и нанесение нанопокрытия на поверхности

Высокоэффективная плазменная очистка, активация и нанесение нанопокрытия на поверхности

Слайд 34Плазменный телевизор

Плазменный телевизор

Слайд 35Устройство плазменного экрана

Устройство плазменного экрана

Слайд 36Плазменные лампы.

Плазменные лампы.

Слайд 37Ионно-плазменный двигатель – первый шаг к межпланетным полетам.

Ионно-плазменный двигатель – первый шаг к межпланетным полетам.

Слайд 38Плазменный двигатель VASIMR, если его питать от бортового ядерного реактора, способен

доставить пилотируемую миссию к Марсу всего за 39 дней.

Будущее космонавтики.

Плазменный двигатель VASIMR, если его питать от бортового ядерного реактора, способен доставить пилотируемую миссию к Марсу всего

Слайд 39Плазменный генератор - зажигалка

Плазменный генератор - зажигалка

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть