Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634794)
Контекстум
.
Физика плазмы  / №1 2017

ТЕПЛОВЫЕ ФЛУКТУАЦИИ СИЛ ПАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМАХ ЮКАВЫ (200,00 руб.)

0   0
Первый авторВаулина
Страниц5
ID585778
АннотацияПредставлены результаты численного исследования динамики заряженных частиц в двумерных и трехмерных системах Юкавы. Моделирование выполнялось для неидеальных систем в широком диапазоне их параметров. Были получены значения плотности тепловых флуктуаций сил парного взаимодействия для жидкостных структур и выполнено их сравнение с плотностью внутренней энергии рассматриваемых систем
УДК533.9
Ваулина, О.С. ТЕПЛОВЫЕ ФЛУКТУАЦИИ СИЛ ПАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМАХ ЮКАВЫ / О.С. Ваулина // Физика плазмы .— 2017 .— №1 .— С. 58-62 .— URL: https://rucont.ru/efd/585778 (дата обращения: 25.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

58–62 НЕИДЕАЛЬНАЯ ПЛАЗМА УДК 533.9 ТЕПЛОВЫЕ ФЛУКТУАЦИИ СИЛ ПАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМАХ ЮКАВЫ © 2017 г. О. С. Ваулина Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия e-mail: olga.vaulina@bk.ru Поступила в редакцию 03.02.2016 г. Представлены результаты численного исследования динамики заряженных частиц в двумерных и трехмерных системах Юкавы. <...> Моделирование выполнялось для неидеальных систем в широком диапазоне их параметров. <...> Были получены значения плотности тепловых флуктуаций сил парного взаимодействия для жидкостных структур и выполнено их сравнение с плотностью внутренней энергии рассматриваемых систем. <...> ВВЕДЕНИЕ Исследование физических свойств систем взаимодействующих частиц имеет большое значение для различных областей науки и техники, например, таких, как астрономия, физика плазмы, физика полимеров, биология, медицина и т.д. <...> При изучении свойств неидеальных систем широко применяются разнообразные полуэмпирические подходы и различные методы численного моделирования (методы молекулярной динамики и методы Монте-Карло) [1–6]. <...> Так, для анализа термодинамических свойств жидкости (таких, как объемный коэффициент температурного расширения, теплоемкость, изотермическая сжимаемость и т.д.) обычно используются численные расчеты и/или аппроксимации уравнений состояния системы (термическое и/или калорическое) [6–12]. <...> Для неидеальных систем с изотропным парным взаимодействием термодинамические функции жидкости такие, как внутренняя энергия и давление, определяются температурой Т, концентрацией n, энергией взаимодействия и парной корреляционной функцией (последнюю можно получить экспериментально, или найти путем численного моделирования) [1–3, 6–10]. <...> С уменьшением температуры (T →0), величинаUU → 0 , где U0 – плотность энергии твердого тела при T = 0 (энергия Маделунга), которую при известном потенциале взаимодействия между частицами системы можно легко рассчитать для любых типов <...>