удержание плазмы - translation to Αγγλικά
Diclib.com
Λεξικό ChatGPT
Εισάγετε μια λέξη ή φράση σε οποιαδήποτε γλώσσα 👆
Γλώσσα:

Μετάφραση και ανάλυση λέξεων από την τεχνητή νοημοσύνη ChatGPT

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να λάβετε μια λεπτομερή ανάλυση μιας λέξης ή μιας φράσης, η οποία δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το ChatGPT, την καλύτερη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα:

  • πώς χρησιμοποιείται η λέξη
  • συχνότητα χρήσης
  • χρησιμοποιείται πιο συχνά στον προφορικό ή γραπτό λόγο
  • επιλογές μετάφρασης λέξεων
  • παραδείγματα χρήσης (πολλές φράσεις με μετάφραση)
  • ετυμολογία

удержание плазмы - translation to Αγγλικά

Устойчивость плазмы; Неустойчивость плазмы; Неустойчивости плазмы

удержание плазмы      

The confinement of a plasma by the magnetic field.


• This provides perfect containment.


• Magnetic fields provide possible means for containing gas plasmas.

удержание         
ВИД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
n.
retention, deduction, restraint, constraint
аэрогидродинамика         
НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ДИНАМИКУ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ
Гидрогазодинамика; Механика жидкостей; Механика жидкости; Механика жидкости и газа; Аэрогидродинамика; Механика жидкости, газа и плазмы
f.
aerohydrodynamics

Ορισμός

УДЕРЖАНИЕ
1. вычтенная, удержанная сумма (офиц.).
Выплата без удержаний. Удержание из гонорара.

Βικιπαίδεια

Проблема устойчивости плазмы

Пробле́ма усто́йчивости пла́змы — одно из основных направлений исследований в физике плазмы, направленное на поиск условий, при которых то или иное стационарное состояние плазмы является устойчивым по отношению к малым вариациям параметров и характеристик плазмы. Данный круг вопросов обладает особой важностью в связи с проблемой управляемого термоядерного синтеза с использованием магнитоудерживаемой плазмы.

Основным объектом исследования при решении проблемы устойчивости плазмы являются плазменные неустойчивости — круг явлений, которые приводят к нестабильности равновесного состояния плазмы и к её отходу от этого состояния.

Бета — отношение давления плазмы к напряженности магнитного поля.

β = p p m a g = n k B T ( B 2 / 2 μ 0 ) {\displaystyle \beta ={\frac {p}{p_{mag}}}={\frac {nk_{B}T}{(B^{2}/2\mu _{0})}}}

Стабильность МГД при высокой бета-фазе имеет решающее значение для компактного, экономически эффективного магнитного термоядерного реактора. Плотность термоядерного синтеза изменяется примерно как β N 4 {\displaystyle \beta _{N}^{4}} в постоянном магнитном поле или как β N 4 {\displaystyle \beta _{N}^{4}} при постоянной доле начальной загрузки в конфигурациях с внешним плазменным током. (Вот β N = β / ( I / a B ) {\displaystyle \beta _{N}=\beta /(I/aB)} является нормализованной бета-версией.) Во многих случаях стабильность МГД представляет собой основное ограничение на бета-версию и, следовательно, на плотность мощности синтеза. Стабильность МГД также тесно связана с вопросами создания и поддержания определенных магнитных конфигураций, удержания энергии и установившейся работы. Критические проблемы включают понимание и расширение пределов стабильности посредством использования различных конфигураций плазмы, а также разработку активных средств для надежной работы вблизи этих пределов. Необходимы точные прогностические возможности, которые потребуют добавления новой физики к существующим МГД-моделям. Хотя существует широкий спектр магнитных конфигураций, лежащая в основе физика МГД является общей для всех. Понимание стабильности МГД, полученной в одной конфигурации, может принести пользу другим, проверяя аналитические теории,

Παραδείγματα από το σώμα κειμένου για удержание плазмы
1. На удержание плазмы в рабочем состоянии может уйти столько же энергии, сколько расходуется в процессе синтеза.
Μετάφραση του &#39удержание плазмы&#39 σε Αγγλικά