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低溫PLASMA和普通氣體是完全不一樣的:
當普通氣體溫度升高時,氣體顆粒的熱運動加劇,導致顆粒之間的強烈碰撞,大量原子或分子中的電子被擊中。當溫度達到1億時,所有氣體原子都是電離的。自由電子的總負電量等于正離子的總正電量。這種高電離、宏觀中性氣體稱為低溫PLASMA。
低溫PLASMA與普通氣體的性質不同,普通氣體由分子組成,分子之間的相互作用力是一種短程力。只有當分子發生碰撞時,分子之間的相互作用才能產生明顯的效果。理論上,它是用分子運動來描述的。在等離子體中,帶電粒子之間的庫侖力為長程力,庫侖力遠遠超過帶電粒子可能發生的局部短程碰撞效果,低溫PLASMA當帶電粒子運動時,會導致正負電荷局部集中,產生電場;電荷定向運動會導致電流和磁場。電場和磁場影響其他帶電顆粒的運動,并伴有強熱輻射和熱傳導;低溫PLASMA旋轉運動可以被磁場約束。低溫PLASMA的這些特性使它區別于普通氣體被稱為物質的第四態。
在宇宙中,等離子體是物質主要的正常狀態。宇宙研究、宇宙開發、以及衛星、宇航、能源等新技術將隨著PLASMA的研究而進入新時代。
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