Группа plazma
Содержание:
- Плазменные ужасы
- Свойства плазмы
- Что такое «плазма»?;
- Свойства и параметры плазмы Править
- Саундтреки
- Использование жидкой фракции в медицине
- Состав биологической жидкости
- Отличия от газообразного состояния[править]
- Что такое плазма крови
- Дискография
- Процессы в низкотемпературной плазме
- Методы моделирования плазмы
- Виды
- Патологии крови, влияющие на характер плазмы
- Современные исследования
- Группа Plazma сейчас
- Равновесие плазмы
- Альбумин
Плазменные ужасы
Смертоносный облик принимает эта форма материи во время ядерного взрыва. Плазма в больших объёмах образуется во время течения данного неуправляемого процесса с высвобождением огромного количества различных видов энергии. Тепловая волна, возникшая в результате запуска в действие детонатора, вырывается наружу и нагревает в первые секунды до гигантских температур окружающий воздух. На этом месте возникает смертоносный огненный шар, нарастающий с внушительной скоростью. Видимая область яркой сферы увеличивается за счёт ионизированного воздуха. Сгустки, клубы и струи плазмы взрыва формируют ударную волну.
Первое время светящийся шар, наступая, мгновенно поглощает всё на своём пути. В пыль превращаются не только кости и ткани человека, но и твёрдые скалы, разрушаются даже самые прочные искусственные сооружения и объекты. Не спасают бронированные двери в надёжные убежища, расплющиваются танки и другая боевая техника.
Плазма по своим свойствам напоминает газ тем, что не обладает определёнными формами и объёмом, в следствие этого она способна неограниченно расширяться. По данной причине многие физики высказывают мнение, что считать её отдельным агрегатным состоянием не следует. Однако существенные отличия её от просто горячего газа налицо. К ним относятся: возможность проводить электрические токи и подверженность влиянию магнитных полей, неустойчивость и способность составных частиц иметь разные показатели скоростей и температур, при этом коллективно взаимодействовать между собой.
Свойства плазмы
Плазму выделили в отдельное четвертое состояние вещества, так как она обладает специфическими свойствами. Плазма в целом является электрически нейтральной системой. Любое нарушение нейтральности устраняется путем скопления частиц одного знака.
Это происходит потому, что заряженные частицы плазмы обладают очень высокой подвижностью и легко поддаются воздействию электрических и магнитных полей. Под действием электрических полей заряженные частицы перемещаются к области, где нарушена нейтральность, до тех пор, пока электрическое поле не станет равным нулю, то есть восстановится нейтральность.
Между молекулами плазмы действуют силы кулоновского притяжения. При этом каждая частица взаимодействует сразу с многими другими окружающими её частицами. Вследствие чего, частицы плазмы помимо хаотичного теплового движения, могут участвовать в различных упорядоченных движениях. Поэтому в плазме легко возбудить различные колебания и волны.
По мере увеличения степени ионизации плазмы, её проводимость увеличивается. При достаточно высоких температурах, плазму можно считать сверхпроводником.
Что такое «плазма»?;
Газоразрядный экран (также широко применяется английская калька «плазменная панель») — устройство отображения информации, монитор, использующее в своей работе явления электрического разряда в газе и возбуждаемого им свечения люминофора.
Основной элемент люминесцентного излучения — плазма, газ, состоящий из свободно протекающих ионов (электрически заряженных атомов) и электронов (отрицательно заряженных частиц). В обычном состоянии газ состоит, преимущественно, из незаряженных частиц. Это означает, что отдельные атомы газа состоят из равного количества протонов (положительно заряженные частицы в ядре атома) и электронов. Отрицательно заряженные электроны балансируют положительно заряженные протоны, поэтому сам атом имеет результирующий заряд «0».
Если в газ ввести множество свободных электронов, создавая внутри электрическое напряжение, происходят значительные изменения: свободные электроны сталкиваются с атомами, ослабляя связь с другими электронами. Из-за потери электронов, нарушается баланс атома. Атом становиться положительным и превращается в ион.
Через плазму проходит электрический ток, за счет чего отрицательно заряженные частицы стремятся к положительно заряженной области плазмы, а положительно заряженные частицы двигаются в направлении отрицательно заряженной области.
В этом стремительном потоке, частицы постоянно сталкиваются друг с другом. В результате такого столкновения в плазме происходит возбуждение атомов газа и высвобождаются фотоны энергии. Ксеноновые и неоновые атомы, используемые в плазменных экранах, освобождают фотоны света. Как правило, эти атомы высвобождают ультрафиолетовые фотоны света, невидимые для человека. Но ультрафиолетовые фотоны можно использовать для того, чтобы возбудить видимые фотоны света.
Свойства и параметры плазмы Править
Определение плазмы Править
Плазма — частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы. Не всякую систему заряженных частиц можно назвать плазмой. Плазма обладает следующими свойствами:
Достаточная плотность: заряженные частицы должны находиться достаточно близко друг к другу, чтобы каждая из них взаимодействовала с целой системой близкорасположенных заряженных частиц. Условие считается выполненным, если число заряженных частиц в сфере влияния (сфера радиусом Дебая) достаточно для возникновения коллективных эффектов (подобные проявления — типичное свойство плазмы). Математически это условие можно выразить так:
-
- $ r_D^3 N \gg 1 \, $, где $ ~N $ — концентрация заряженных частиц.
Приоритет внутренних взаимодействий: радиус дебаевского экранирования должен быть мал по сравнению с характерным размером плазмы. Этот критерий означает, что взаимодействия, происходящие внутри плазмы более значительны по сравнению с эффектами на её поверхности, которыми можно пренебречь. Если это условие соблюдено, плазму можно считать квазинейтральной. Математически оно выглядит так:
-
- $ {r_D \over L} \ll 1. $
Плазменная частота: среднее время между столкновениями частиц должно быть велико по сравнению с периодом плазменных колебаний. Эти колебания вызываются действием на заряд электрического поля, возникающего из-за нарушения квазинейтральности плазмы. Это поле стремится восстановить нарушенное равновесие. Возвращаясь в положение равновесия, заряд проходит по инерции это положение, что опять приводит к появлению сильного возвращающего поля, возникают типичные механические колебания. Когда данное условие соблюдено, электродинамические свойства плазмы преобладают над молекулярно-кинетическими. На языке математики это условие имеет вид:
-
- $ \tau \omega_{pl} \gg 1. $
Классификация Править
Плазма обычно разделяется на идеальную и неидеальную, низкотемпературную и высокотемпературную, равновесную и неравновесную, при этом довольно часто холодная плазма бывает неравновесной, а горячая равновесной.
Температура Править
Плазму делят на низкотемпературную (температура меньше миллиона K) и высокотемпературную (температура миллион K и выше)
Такое деление обусловлено важностью высокотемпературной плазмы в проблеме осуществления управляемого термоядерного синтеза. Разные вещества переходят в состояние плазмы при разной температуре, что объясняется строением внешних электронных оболочек атомов вещества: чем легче атом отдает электрон, тем ниже температура перехода в плазменное состояние.
В неравновесной плазме электронная температура существенно превышает температуру ионов. Это происходит из-за различия в массах иона и электрона, которое затрудняет процесс обмена энергией. Такая ситуация встречается в газовых разрядах, когда ионы имеют температуру около сотен, а электроны около десятков тысяч K.
В равновесной плазме обе температуры равны. Поскольку для осуществления процесса ионизации необходимы температуры, сравнимые с потенциалом ионизации, равновесная плазма обычно является горячей (с температурой больше нескольких тысяч K).
Квазинейтральность Править
Так как плазма является очень хорошим проводником, электрические свойства имеют важное значение. Потенциалом плазмы или потенциалом пространства называют среднее значение электрического потенциала в данной точке пространства
В случае если в плазму внесено какое-либо тело, его потенциал в общем случае будет меньше потенциала плазмы вследствие возникновения дебаевского слоя. Такой потенциал называют плавающим потенциалом. По причине хорошей электрической проводимости плазма стремится экранировать все электрические поля. Это приводит к явлению квазинейтральности — плотность отрицательных зарядов с хорошей точностью равна плотности положительных зарядов ($ n_e=\langle Z\rangle n_i $). В силу хорошей электрической проводимости плазмы разделение положительных и отрицательных зарядов невозможно на расстояниях больших дебаевской длины и временах больших периода плазменных колебаний.
Примером неквазинейтральной плазмы является пучок электронов. Однако плотность не-нейтральных плазм должна быть очень мала, иначе они быстро распадутся за счёт кулоновского отталкивания.
Саундтреки
Из фильма В центре вниманияИз фильма Ван ХельсингИз сериала Дневники ВампираИз фильма Скауты против зомбииз фильмов ‘Миссия невыполнима’Из фильма Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2OST ‘Свет в океане’OST «Большой и добрый великан»из фильма ‘Новогодний корпоратив’из фильма ‘Список Шиндлера’ OST ‘Перевозчик’Из фильма Книга джунглейиз сериала ‘Метод’Из фильма ТелохранительИз сериала Изменыиз фильма Мистериум. Тьма в бутылкеиз фильма ‘Пассажиры’из фильма ТишинаИз сериала Кухня. 6 сезониз фильма ‘Расплата’ Из фильма Человек-муравейиз фильма ПриглашениеИз фильма Бегущий в лабиринте 2из фильма ‘Молот’из фильма ‘Инкарнация’Из фильма Савва. Сердце воинаИз сериала Легко ли быть молодымиз сериала ‘Ольга’Из сериала Хроники ШаннарыИз фильма Самый лучший деньИз фильма Соседи. На тропе войныМузыка из сериала «Остров»Из фильма ЙоганутыеИз фильма ПреступникИз сериала СверхестественноеИз сериала Сладкая жизньИз фильма Голограмма для короляИз фильма Первый мститель: ПротивостояниеИз фильма КостиИз фильма Любовь не по размеруOST ‘Глубоководный горизонт’Из фильма Перепискаиз фильма ‘Призрачная красота’Место встречи изменить нельзяOST «Гений»из фильма ‘Красотка’Из фильма Алиса в ЗазеркальеИз фильма 1+1 (Неприкасаемые)Из фильма До встречи с тобойиз фильма ‘Скрытые фигуры’из фильма Призывиз сериала ‘Мир Дикого Запада’из игр серии ‘Bioshock’ Музыка из аниме «Темный дворецкий»из фильма ‘Американская пастораль’Из фильма Тарзан. ЛегендаИз фильма Красавица и чудовище ‘Искусственный интеллект. Доступ неограничен»Люди в черном 3’из фильма ‘Планетариум’Из фильма ПрогулкаИз сериала ЧужестранкаИз сериала Элементарноиз сериала ‘Обратная сторона Луны’Из фильма ВаркрафтИз фильма Громче, чем бомбыиз мультфильма ‘Зверопой’Из фильма БруклинИз фильма Игра на понижениеИз фильма Зачарованнаяиз фильма РазрушениеOST «Полный расколбас»OST «Свободный штат Джонса»OST И гаснет светИз сериала СолдатыИз сериала Крыша мираИз фильма Неоновый демонИз фильма Москва никогда не спитИз фильма Джейн берет ружьеИз фильма Стражи галактикииз фильма ‘Sos, дед мороз или все сбудется’OST ‘Дом странных детей Мисс Перегрин’Из игры Contact WarsИз Фильма АмелиИз фильма Иллюзия обмана 2OST Ледниковый период 5: Столкновение неизбежноИз фильма Из тьмыИз фильма Колония Дигнидадиз фильма ‘Страна чудес’Музыка из сериала ‘Цвет черёмухи’Из фильма Образцовый самец 2из фильмов про Гарри Поттера Из фильма Дивергент, глава 3: За стеной из мультфильма ‘Монстр в Париже’из мультфильма ‘Аисты’Из фильма КоробкаИз фильма СомнияИз сериала Ходячие мертвецыИз фильма ВыборИз сериала Королек — птичка певчаяДень независимости 2: ВозрождениеИз сериала Великолепный векиз фильма ‘Полтора шпиона’из фильма Светская жизньИз сериала Острые козырьки
Использование жидкой фракции в медицине
Поскольку большую часть плазмы составляет вода (почти 90% от общей массы) переливание хорошо переносится.
Чтобы отделить жидкую фракцию от форменных клеток применяют центрифугу. В основном в лечебных целях используют плазму или сыворотку крови. В ней нет фибриногена, потому отторжения практически не возникает.
Показания к процедуре — выраженные травмы, проведение плазмафереза при инфекционных или тяжелых аутоиммунных болезнях и прочие состояния.
В любом случае, переливание проводится строго по показаниям.
Плазма — это жидкая фракция крови, которая выглядит как желтоватая субстанция. Она богата белками, гормонами, микроэлементами.
Любые отклонения от нормы становятся заметны сразу. Их нужно прорабатывать под контролем специалистов. Как минимум — гематолога.
Состав биологической жидкости
Плазма крови у взрослых и новорожденных состоит из воды, но ее плотность выше. Остальная часть приходится на важнейшие компоненты. Состав плазмы у мужчин и женщин одинаковый. Включает несколько типов белков. К ним относят:
- Фибриноген. Ответственный за свертываемость крови. Помогает образовать и растворять тромбы. Если элемента недостаточно, то плазма превращается в сыворотку. Однако превышение нормы считается неблагоприятным, потому что может вызвать развитие патологий сердца и сосудов.
- Альбумин. Производится печенью. Играет огромную роль в транспортировке веществ в организме. Если уровень понижен, то это говорит о наличии проблем с работой печени.
- Глобулин. Вырабатывается печенью и выполняет защитную функцию. Контролирует свертываемость крови, разносит вещества по организму.
Благодаря деятельности перечисленных белков в организме поддерживается физиологический гемостаз, иммунитет работает стабильно, осуществляется бесперебойная транспортировка полезных веществ, слаженно функционирует свертыванияе
Кроме белков содержатся аминокислоты, мочевина, креатин, хлор, молочная кислота, глюкоза, липопротеины, органические вещества. Их концентрация равна 500 мг% (микрограмм процент).
Электролитный состав плазмы крови представляет соотношение катионов и анионов. К компонентам, входящим в состав, относят:
- Натрий. Ионы элемента находятся в красных кровяных тельцах и плазме. Если организм обогащен этим элементом, в нем накапливается лишняя жидкость, что вызывает отечность. Если концентрация понижена, то происходит обезвоживание организма.
- Калий. В плазме присутствие элемента незначительное, поскольку он находится в плазмалеммах клеток. Повышение считается опасным для здоровья, так как способно остановить дыхательный процесс и вызвать шок.
- Кальций. В составе плазмы крови человека имеется ионизированный и неионизированный кальций. Играет большую роль в регуляции возбудимости нервной системы, процесса свертываемости.
- Магний. В плазме мало, так как содержится в клетках мышц. Отклонение от нормы не влияет на состояние организма, так как дефицит восстанавливается из мышечных тканей.
- Фосфор. Имеется в различных видах. Если его много, то возможно развитие рахита. Принимает участие в обменном процессе, регуляции нервной возбудимости.
- Железо. Плазма не богатая элементом, так как большая его часть в эритроцитах. Роль в организме важна, является электролитическим составляющим гемоглобина.
Отличия от газообразного состояния[править]
Плазму часто называют четвертым состоянием вещества. Она отличается от трех менее энергетичных агрегатных состояний материи, хотя и похожа на газовую фазу тем, что не имеет определенной формы или объема. До сих пор идет обсуждение того, является ли плазма отдельным агрегатным состоянием, или же просто горячим газом. Большинство физиков считает что плазма является чем-то большим чем газ по причине следующих различий:
Свойство | Газ | Плазма |
Электрическая проводимость | Очень мала |
Очень высока
|
Число сортов частиц | Один | Два или триЭлектроны, ионы и нейтральные частицы различаются знаком эл. заряда и могут вести себя независимо друг от друга – иметь разные скорости и даже температуры, что служит причиной появления новых явлений, например волн и неустойчивостей. |
Распределение по скоростям | Максвелловское |
Может быть немаксвелловское
Электрические поля имеют другое влияние на скорости частиц чем столкновения, которые всегда ведут к максвеллизации распределения по скоростям. Зависимость сечения кулоновских столкновений от скорости может усиливать это различие, приводя к таким эффектам, как двухтемпературные распределения и убегающие электроны. |
Тип взаимодействий | БинарныеКак правило двухчастичные столкновения, трехчастичные крайне редки. | КоллективныеКаждая частица взаимодействует сразу со многими. Эти коллективные взаимодействия имеют гораздо большее влияние чем двухчастичные. |
Что такое плазма крови
Кровь образована соединением группы веществ — плазмы и форменных элементов. Каждая часть имеет ярко выраженные функции и исполняет свои уникальные задачи. Определенные ферменты крови делают ее красной, однако в процентном соотношении большую часть состава (50-60%) занимает жидкость светло-желтого цвета. Такое соотношение плазмы называется гематокринное. Плазма придает крови состояние жидкости, хотя по плотности тяжелее воды. Плотной плазму делают содержащиеся в ней вещества: жиры, углеводы, антитела в крови, соли и прочие составляющие. Плазма крови человека может приобрести мутный оттенок после приема жирной пищи. И так, что такое плазма крови и какие ее функции в организме, обо всем этом узнаем далее.
Дискография
Студийные альбомы
- 2000 — Take My Love
- 2002 —
- 2006 — Black & White
- 2017 — Indian Summer
Синглы
Радиосинглы
Данный раздел содержит примерный список радиосинглов и других песен в чартах, выпущенных с 2003 года, согласно сайту Tophit. Ранние радиосинглы/песни в чартах в списке отсутствуют, но могут быть добавлены любым участником при наличии ссылки на источник.
Дата началаротации | Песня | Всего эфировПо состоянию на 21 апреля 2020 | Высшая позицияTophit (Top Radio Hits) | Альбом |
---|---|---|---|---|
17.11.2003 | A Bit of Perfection | 749 | 105 | |
01.12.2003 | The Power of Your Spell | 5 744 | 49 | |
31.05.2004 | Never Again | 12 659 | 43 | Black & White |
08.11.2004 | Lonely II | 27 472 | 63 | |
18.04.2005 | One of a Kind | 79 421 | 31 | |
12.09.2005 | One Life | 204 315 | 26 | |
10.10.2005 | One Life (Red Max Mix) | 2 735 | — | |
10.04.2006 | Save | 274 436 | 14 | |
25.09.2006 | Black Would Be White | 469 791 | 10 | |
21.05.2007 | I Never Dreamed (That You’d Love Me) | 33 019 | 95 | |
24.03.2008 | Бумажное небо (совместно с Алёной Водонаевой) | 24 444 | 116 | — |
28.07.2008 | Living in the Past | 186 062 | 26 | Black & White |
01.12.2008 | Living in the Past (Nord Remix) | 3 781 | — | — |
02.03.2009 | Never Ending Story | 5 841 | 222 | Indian Summer |
19.10.2009 | The Real Song (Untitled) | 6 092 | 209 | |
28.12.2009 | Mystery (The Power Within) | 558 389 | 31 | |
19.04.2010 | Mystery (The Power Within) (совместно с Red Max) | 3 779 | — | — |
18.07.2011 | Angel of Snow | 73 923 | 50 | Indian Summer |
12.09.2011 | Angel of Snow (совместно с Paul Vine) | 608 | — | — |
25.03.2013 | Black Leather Boys | 13 252 | 171 | Indian Summer |
22.12.2014 | Lucky Rider | 28 249 | 156 | |
14.09.2015 | Tame Your Ghosts | 7 660 | 191 | |
18.03.2019 | I Believe in Love | 1 094 | — | — |
09.09.2019 | Salvation | 1 425 | — |
Цифровые синглы
Дата выхода | Песня | Лейбл | Альбом |
---|---|---|---|
04.11.2010 | Living in the Past (Green Noize Remix, 2ears Remix) | Musicheads Rec. | — |
28.03.2012 | Angel of Snow | TAK Music | Indian Summer |
30.10.2013 | Black Leather Boys | Freestyle Records | |
15.06.2015 | Lucky Rider | ||
31.08.2015 | Tame Your Ghosts | Zion Music | |
07.03.2018 | Rescue Me (совместно с Mish) | Студия Союз / Танцевальный рай | — |
01.03.2019 | I Believe in Love | Первое музыкальное Издательство | |
06.09.2019 | Salvation |
Промосинглы
Данный раздел содержит список промосинглов, выпущенных с 2017 года. Ранние промосинглы в списке отсутствуют, но могут быть добавлены любым участником при наличии ссылки на источник.
Дата выхода | Песня | Лейбл | Альбом |
---|---|---|---|
19.12.2017 | Later | Первое музыкальное Издательство,United Music Group | Indian Summer |
Dangerous | |||
Indian Summer | |||
Up In the Wind | |||
Brilliant Water |
Процессы в низкотемпературной плазме
В Н. п. происходят элементарные процессы возбуждения, ионизации, рекомбинации заряженных частиц, химич. процессы с участием этих частиц, возбуждённых атомов и молекул, процессы переноса заряженных и возбуждённых частиц, процессы переноса энергии за счёт теплопроводности, конвекции, а также волновые процессы. Последние могут привести к неустойчивостям, образованию плазменных структур (страты, домены), контракции газоразрядной плазмы и т. д.
Разнообразие элементарных процессов в плазме можно видеть на примере процессов ионизации, которые приводят к образованию свободных электронов в плазме. Это могут быть: прямая ионизация атомов газа при столкновении с электроном ($e+A→2e+A^+$; здесь $e$ – электрон, $A$ – атом, $A^+$ – ион), ступенчатая ионизация с участием возбуждённых атомов $A^*\; (e+ A^*→ 2e+ A^+)$, процесс Пеннинга при столкновении метастабильного атома с энергией возбуждения, превышающей потенциал ионизации партнёра по столкновению $(A^*+B→e+A+B^+)$, ассоциативная ионизация с образованием молекулярного иона $(A^*+ B→ e+ AB^+)$, фотоионизация $(γ+ A→ 3e+A^+)$ и т. д. Многообразие процессов создания и эволюции плазмы зависит от условий её существования.
Волновые свойства Н. п., определяемые электронами и ионами, не зависят от присутствия атомов или молекул в силу дальнодействующего характера взаимодействия заряженных частиц. В однородной Н. п. имеются две ветви колебаний: плазменные колебания, определяемые движением электронов и плазменной частотой $ω_р=(4πn_ee^2/m_e)^{1/2}$ ($m_e$ – масса электрона), и ионно-звуковые колебания, определяемые перемещением ионов. Эти типы колебаний различаются из-за разной массы электронов и ионов. В неоднородной Н. п., а также и в однородной при наличии внешних полей возникают новые типы осцилляций. Напр., в однородной Н. п., находящейся в постоянном магнитном поле, возникают магнитозвуковые волны и магнитогидродинамич. волны (альвеновские волны), распространяющиеся соответственно поперёк и вдоль магнитных силовых линий. К ним следует добавить циклотронные волны, соответствующие вращению электронов или ионов в магнитном поле (см. Волны в плазме). Из-за смешивания разных типов колебаний их число увеличивается. Напр., в атмосфере наблюдаются свистящие атмосферики, которые являются смесью электромагнитной и циклотронной волн и распространяются вдоль магнитных силовых линий.
Коллективные явления влияют на свойства Н. п., а неустойчивости колебаний плазмы приводят к возникновению плазменных структур и раскачке определённых типов волн. Когда амплитуда этих волн становится заметной, эволюция плазмы определяется нелинейными процессами. Одним из примеров этого является возникновение солитона – уединённой волны, представляющей собой не гармонич. распределение частиц в пространстве, а высокую плотность частиц, сосредоточенную в узкой области пространства.
Методы моделирования плазмы
Сложность поведения П. делает актуальным её компьютерное моделирование. Осн. проблема заключается в существенных различиях (на 5–7 порядков величины) характерных пространственных и временны́х масштабов процессов, формирующих динамику П., даже в МГД-приближении и ещё бо́льших в кинетике. Поэтому компьютерные расчёты используются преим. для моделирования отд. процессов в П. на основе упрощённых (редуцированных) уравнений. Так, в предположении симметрии системы надёжно решается задача двумерного равновесия П. и его медленной эволюции; существуют коды расчёта трёхмерного равновесия П. в стеллараторах с магнитными поверхностями, тогда как проблема расчёта общего трёхмерного равновесия П. в магнитном поле пока не решена. Известны двумерные МГД-коды, описывающие динамику П. и развитие некоторых неустойчивостей, тогда как трёхмерные динамич. МГД-коды до сих пор имеют весьма ограниченную применимость. Наибольшее распространение для моделирования турбулентной динамики замагниченной П. получили гирокинетич. коды, не учитывающие быстрое циклотронное вращение частиц; однако пока с их помощью рассчитывается весьма короткое время эволюции П. Прямое применение методов молекулярной динамики к высокотемпературной П. затруднительно для сколько-нибудь значит. числа заряженных частиц. Его аналогом служит метод частиц в ячейках, образуемых расчётной сеткой. Частицы П. объединяются в макрочастицы, движущиеся в ячейках, а значения полей меняются лишь при переходе от одной ячейки к другой. Специализиров. коды используются для расчёта нагрева П., излучения и поглощения волн, генерации тока и пучков частиц, расчёта атомных и радиационных процессов, происходящих в П., взаимодействия П. с материалами и пр.
Виды
По сегодняшним представлениям, фазовым состоянием большей части барионного вещества (по массе ок. 99,9 %) во Вселенной является плазма.
Все звёзды состоят из плазмы, и даже пространство между ними заполнено плазмой, хотя и очень разреженной (см. межзвёздное пространство). К примеру, планета Юпитер сосредоточила в себе практически всё вещество Солнечной системы, находящееся в «неплазменном» состоянии (жидком, твёрдом и газообразном). При этом масса Юпитера составляет всего лишь около 0,1 % массы Солнечной системы, а объём — и того меньше: всего 10−15 %. При этом мельчайшие частицы пыли, заполняющие космическое пространство и несущие на себе определённый электрический заряд, в совокупности могут быть рассмотрены как плазма, состоящая из сверхтяжёлых заряженных ионов (см. пылевая плазма).
Наиболее типичные формы плазмы | ||
|
|
|
Патологии крови, влияющие на характер плазмы
В медицине выделяют несколько заболеваний, которые способны влиять на состав плазмы. Все они представляют угрозу для здоровья и жизни человека.
Основными из них являются:
- Гемофилия. Это наследственная патология, когда наблюдается недостаток белка, который отвечает за свертываемость.
- Заражение крови или сепсис. Явление, возникающее из-за попадания инфекции непосредственно в кровеносное русло.
- ДВС-синдром. Патологическое состояние, причиной которого является шок, сепсис, тяжелые повреждения. Характеризуется нарушениями свертывания крови, которые приводят одновременно к кровотечению и образованию тромбов в мелких сосудах.
- Глубокий венозный тромбоз. При заболевании наблюдается формирование тромбов в глубоких венах (преимущественно на нижних конечностях).
- Гиперкоагуляция. У пациентов диагностируется чрезмерно высокая свертываемость крови. Вязкость последней увеличивается.
Плазмотест или реакция Вассермана – это исследование, выявляющее наличие антител в плазме к бледной трепонеме. По этой реакции вычисляется сифилис, а также эффективность его лечения.
Современные исследования
- Теория плазмы
- Проблема устойчивости плазмы
- Взаимодействие плазмы с волнами и пучками
- диффузия, проводимость и другие кинетические явления в плазме
- Адиабатические инварианты
- Слой Дебая
- Кулоновские столкновения
- типы разрядов
- тлеющий разряд
- искровой разряд
- коронный разряд
- дуговой разряд
- магнитогидродинамика
- Плазма в природе
- Ионосфера Земли
- Плазма в космосе, напр. плазмосфера Земли (внутренняя часть магнитосферы)
- Источники плазмы
- Диагностика плазмы
- Томсоновское рассеяние
- Зонды Ленгмюра
- Спектроскопия
- Интерферометрия
- Ионосферный нагрев
- Применения плазмы
- МГД генератор
- магнетронное распыление
- плазменная антенна
- плазма для атомизации и ионизации проб в спектроскопических методах
-
Термоядерный синтез
- Удержание в магнитных ловушках — токамак, стелларатор, обратный пинч, пробкотрон
- Инерционный термоядерный синтез
-
Ускорители
Кильватерное ускорение
- Промышленные плазмы
- плазмохимия
- плазменная обработка
- плазменные дисплеи
Группа Plazma сейчас
На этих ресурсах «Плазма» сообщила о выходе нового альбома под названием «Indian Summer». В него вошли 15 композиций, традиционно записанных на английском языке. В дни чемпионата мира по футболу группа выступила с концертами в родном Волгограде, до этого – на Дне города в Туле.
Группа «Plazma» в 2018 году
Plazma принимает приглашения и на частные мероприятия. Как пояснил Роман, они могут выполнить пожелания заказчика и спеть каверы любимых групп или исполнителей, помимо собственного набора хитов. Также продолжается непрерывный процесс написания песен, планируются новые клипы. «Плазме», по словам Максима, интересно вернуться в прошлое, усложнить музыку и снимать неформатное видео.
Равновесие плазмы
Стационарное удержание П. требует её равновесия – локального баланса сил. Поскольку на границе плазменной системы концентрация частиц и темп-ра П. обычно значительно ниже, чем в центре, уравновесить силу газокинетич. давления П. можно только силой Ампера: $∇p=/c$, где $p$ – давление П., $\boldsymbol j$ – плотность тока в П. Из этого уравнения равновесия следует, что и силовые линии магнитного поля, и линии тока лежат на поверхностях равного давления – изобарах. Существенно, что равновесие П. возможно не в каждой магнитной конфигурации. Так, осесимметричная равновесная конфигурация должна удовлетворять нелинейному уравнению эллиптич. типа, называемому уравнением Шафранова – Грэда, аналог которого для произвольных трёхмерных систем неизвестен.
Альбумин
Соединение синтезируется в печени. Если говорить о концентрации, то на долю белка приходится до 50% от общего количества веществ в плазме.
Выполняет альбумин несколько важных функций:
Транспортировка. Перенос соединений с места на место. Если сравнивать с самой жидкой фракцией, здесь механизм будет несколько другим. Альбумин связывает вещества, лично участвуя в переносе. Это не чисто механическое действие.
Благодаря такой способности, он может транспортировать лекарства, гормоны и все важные соединения, химически активные структуры.
- Обмен веществ. Без альбумина не может быть нормального метаболизма. В том числе энергетического.
- Регулирование местного давления. Речь идет о показателе, при котором инородные вещества беспрепятственно проходят внутрь клеток. Если белка недостаточно, начинаются нарушения в работе всего организма. Поскольку альбумин регулирует и обмен веществ, и местное давление на молекулярном уровне. Все отклонения становятся заметны сразу.
- Синтез белков. Альбумин в некоторых случаях выполняет функцию строительного материала. При его переработке формируются другие вещества. Процесс постоянный, протекает практически без перерыва.
- Сохранение аминокислот. Резервирование. В этой ситуации альбумин выступает своего рода банком. До поры-до времени, пока аминокислоты не понадобятся.
Альбумин – один из важнейших белков жидкой соединительной ткани. Он работает и как транспорт, и как хранитель важных веществ. А в некоторых случаях исполняет задачи, связанные с синтезом прочих химических молекулярных структур.