تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
فيزياء البلازما
المؤلف:
د/ محمد شحادة الدغمة و أ.د/ علي محمد جمعة
المصدر:
الفيزياء النووية
الجزء والصفحة:
ج2 ص 400
2-1-2022
2414
فيزياء البلازما
بينا أن البلازما هي عبارة عن حالة تأيين كامل للمادة. ومن ثم يمكن النظر إليها على أنها عبارة عن تجمع من الإيونات الموجبة والإلكترونات وبعض الجسيمات المتعادلة الأخرى، وهذه جميعها في حالة حركة. كما نلاحظ هنا أن البلازما ككل هي مادة متعادلة الشحنة. كما وأن المسافات بين جسيمات البلازما صغيرة جداً بالمقارنة مع إبعاد البلازما نفسها (أو الإناء الحاوي لها) (إلا أن هذه الجسيمات تتحرك باستقلالية كل عن الآخر). كما وتتفاعل البلازما مع المجالات الكهربية والمغناطيسية المؤثرة عليها، بالإضافة إلى توليدها لمجالات خاصة بها كما سنوضحه فيما بعد.
عند تسخين البلازما إلى درجة حرارة الاشتعال (K108~) فإن ذلك ينتج عنه ضغط هائل لا يمكن لإناء أن يتحمله. فمثلاً إذا أردنا تسخين الهواء إلى هذه الدرجة فإن ذلك ينتج عنه ضغط يساوي تقريباً عشرة ملايين من الضغوط الجوية!!. فكيف نحل هذه المشاكل؟
في واقع الأمر للحمول على الطاقة الاندماجية علينا أن نجد حلاً لمشكلتين وهما :
1- إنتاج وتسخين وقود البلازما إلى درجة حرارة التفاعلات الحراري نووية.
2- احتواء هذا الوقود (البلازما) لفترة زمنية كافية لحدوث الاندماج النووي ومن ثم تحرير المزيد من الطاقة لتعويض الطاقة المستهلكة في التسخين والاحتواء.
وهكذا نجد أن مشكلة بناء المفاعل الاندماجي تتلخص في نقطتين اثنتين لا ثالث لهما وهما: التسخين والاحتواء (Heating and Confinement). يمكن تقدير زمن الاحتواء (τ) ببساطة حيث نجد أن:
(1)..........
حيث n عدد الجسيمات المتفاعلة،
مساحة مقطع التفاعل
v سرعة الجسيمات.
لقد وجد أن هذا الزمن يتراوح بين 1-10 ثواني تقريباً لمعظم الحالات.
أما احتواء البلازما فهذا لا يمكن الحصول عليه مباشرة وذلك لأنه لا توجد مادة على ظهر الكرة الأرضية يمكنها أن تظل متماسكة عند درجة حرارة 10 مليون درجة كلفن وعند الضغط الهائل الناتج ومن ثم يجب البحث عن وسائل غير مباشرة.
في النجوم نجد أن الكتلة الهائلة ينتج عنها قوة الجذب التي تعمل على احتواء وضغط وتسخين البلازما. أما على الأرض فليس للجاذبية أن تعمل ذلك، إلا أن تفجير القنابل النووية ينتج عنه درجات حرارة هائلة تستخدم لتحرير المزيد من الطاقة الاندماجية، وهو ما يعرف بالقنابل الهيدروجينية. إلا أن هذه الطاقة هي طاقة تدميرية لا يمكن استخدامها للأغراض السلمية. خصوصاً وأن هذا التفاعل يتم في فترة زمنية متناهية الصغر ومن ثم لا يمكن السيطرة عليه.
لقد تم استحداث فرع جديد من فروع العلوم يعرف بفيزياء البلازما Plasma Physics للتعامل مع البلازما ودراستها ومن ثم لتحقيق الحلم للسيطرة على طاقة الاندماج النووي. إن الأبحاث تتجه جلها نحو احتواء البلازما باستخدام المجالات المغناطيسية بحيث يمكن توجيه البلازما نحو مركز الوعاء. وهناك العديد من الأنظمة التي تستخدم الاحتواء المغناطيسي للبلازما مثل: منظومة تأثير الانقباض Pinch Effect: ومنظومة المرآة المغناطيسية والزجاجة المغناطيسية Magnetic Mirror والتوكاماك Toklamak وغيرها.