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Flüssigkeitsbild des Plasmas

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Plasmaphysik
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Zusammenfassung

Im letzten Kapitel haben wir die Trajektorien einzelner Teilchen in elektrischen und magnetischen Feldern betrachtet. Die Wechselwirkung der Teilchen untereinander spielte bei der Betrachtung keine Rolle. Jetzt wollen wir einen Standpunkt einnehmen, der als das andere Extrem angesehen werden kann. Dabei wird das Plasma als Flüssigkeit behandelt.

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  1. 1.

    cosh x = \((e^{x}+e^{-x})/2\), sinh x = \((e^{x}-e^{-x})/2\)

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Die Grundlagen der Elektrodynamik sowie einige Plasmaanwendungen findet man in dem Klassiker J. D. Jackson, Classical Electrodynamic (John Wiley & Sons, New York, USA, 1975). Ein Buch zur MHD ist von J. P. Freidberg, Ideal Magnetohydrodynamics (Plenum Press, New York, 1987) oder einzelne Kapitel in G. Schmidt, Physics of High Temperature Plasmas (Academic Press, New York, 1979). Die Ionosphäre wird detailliert behandelt in M. C. Kelley, The Earth’s Ionosphere (International Geophysics Series, Academic Press, Inc., Burlington, USA, 2009). MHD mit der Ausrichtung Extraterrestrische Physik findet man in G. W. Prölss, Physik des erdnahen Weltraums (Springer, Berlin, 2004) und M. G. Kivelson und C. T. Russel, Introduction to Space Physics (Cambridge University Press, Cambridge, 1995) oder mit astrophysikalischem Schwerpunkt in R. M. Kulsrud, Plasma Physics for Astrophysics, (Princeton University Press, Princeton, 2005); dort und in E. N. Parker, Cosmical Magnetic Fields (Oxford University Press, London, England, 1979) und D. Biskamp, Magnetic Reconnection in Plasmas (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2000) werden auch Dynamos und Rekonnektion behandelt. Ein Buch zur Physik der Blitze ist E. M. Bazelyan und Y. P. Raizer, Lightning Physics and Lighning Protection (IOP, Bristol, USA, 2000).

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Stroth, U. (2018). Flüssigkeitsbild des Plasmas. In: Plasmaphysik. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55236-0_3

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