Материал: Sb97952

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

7.6.Содержание отчета

1.Основные теоретические сведения по моделированию процесса случайных блужданий частицы для заданных условий.

2.Привести таблицу с результатами моделирования процесса случайных блужданий частицы для заданных условий.

3.Привести графики зависимостей M f (N) и D f (N).

4.Привести листинг кода программы, моделирующей процесс случайных блужданий частицы для заданных условий.

5.Сформулировать выводы по результатам моделирования процесса случайных блужданий частицы для заданных условий.

7.7.Вопросы для самоконтроля

1.По какой причине возникает потребность в методах моделирования, использующих квазислучайные величины?

2.В чем заключается смысл понятий «математическое ожидание» и «дисперсия»?

36

Список рекомендуемой литературы

Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. М.: Высш. шк., 1986. 263 с.

Дресвин С. В., Иванов Д. В. Физика плазмы. СПб.: Изд-во Политехн. ун-

та, 2013. 544 с.

Райзер Ю. П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987. 592 с.

Татур Т. А. Основы теории электромагнитного поля. М.: Высш. шк., 1989. 271 с.

Шимони К. Физическая электроника. М.: Энергия, 1977. 608 с.

37

Список физических констант

№

Наименование

Значение

п/п

 

 

 

 

 

 

1

Число Лошмидта – число молекул в 1 м3 при

2.66 · 1020 м–3

температуре t = 0 ºС и давлении p = 1 Па (NL)

 

 

2

Постоянная Больцмана (k)

 

1.38 · 10–23 Дж ∙ К–1

3

Постоянная Стефана–Больцмана (σ)

5.67 · 10–8 Вт ∙ м–2∙К–4

4

Постоянная Авогадро (NA)

 

6.02 · 1023 моль–1

5

Заряд электрона (e)

 

1.6 · 10–19 Кл

6

Отношение постоянной Больцмана

0.86 · 10–4

к заряду электрона ( k / e )

 

 

 

 

 

 

 

7

Масса покоящегося электрона (me)

9.1 · 10–31 кг

8

Масса протона, (Mр)

 

1.67 · 10–27 кг

9

Отношение массы протона к массе электрона

1.836 · 103

( M p / me )

 

 

 

 

10

Удельный заряд электрона ( e / m )

1.76 · 1011 Кл/кг

11

Постоянная Планка (h)

 

6.62 · 10–34 Дж ∙ с

12

Редуцированная постоянная Планка,

1.04 · 10–34 Дж ∙ с

или постоянная Дирака (

= h / (2π))

 

 

 

 

 

13

Скорость света в вакууме (c)

3 · 108 м/с

14

Электрон-вольт ( eU ), Дж

 

1.6 · 10–19 Дж

15

Диэлектрическая проницаемость вакуума ( 0 )

8.85 · 10–12 Ф/м

16

Магнитная проницаемость вакуума ( 0 )

1.26 · 10–6 Гн/м

17

Переводной коэффициент

мм рт. ст. в Па

133.3 Па / мм рт. ст.

(единицы давления в СИ)

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Содержание

Введение…………………………………………………………………… 3

1.Моделирование электростатического поля системы точечных зарядов ………………………………………………..…. 5

2.Решение уравнения Пуассона ………………………………….….. 10

3.Моделирование движения заряженной частицы в электрическом поле ………………………………………………. 14

4.Моделирование движения заряженной частицы

в магнитном поле …………………………………………………… 19

5.Моделирование движения заряженной частицы

 

в электромагнитном поле …………………………………………..

23

6.

Моделирование процесса рассеяния движущихся зарядов ………

28

7.

Моделирование процесса случайных блужданий частицы ………

31

 

Список рекомендуемой литературы ……………………………….

37

 

Список физических констант ..…………………………………….

38

 

 

 

 

 

 

39

Лисенков Александр Аркадьевич

Лесив Никита Андреевич

Моделирование процессов в вакууме и плазме

Учебно-методическое пособие

Редактор И. Г. Скачек

Подписано в печать 28.12.2018. Формат 60×84 1/16.

 

Бумага офсетная. Печать цифровая. Печ. л. 2.5

 

Гарнитура «Times New Roman». Тираж 46 экз. Заказ

.

 

 

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 

197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5

 

40

Источник: https://studfile.net/preview/16438918/