Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«УТВЕРЖДАЮ»:

Проректор по учебной работе

_______________________ //

__________ _____________ 2011г.

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ

Учебно-методический комплекс

Рабочая программа для студентов направления

222900.62 «Нанотехнологии и микросистемная техника» (очная форма обучения)

«ПОДГОТОВЛЕНО К ИЗДАНИЮ»:

Автор работы _______________//

«___»___________2011г.

Рассмотрено на заседании кафедры микро и нанотехнологий

«___»___________2011 г., протокол №____.

Соответствует требованиям к содержанию, структуре и оформлению.

«РЕКОМЕНДОВАНО К ЭЛЕКТРОННОМУ ИЗДАНИЮ»:

Объем 12 стр.

Зав. кафедрой _______________//

«______»___________ 2011 г

.

Рассмотрено на заседании УМК ИМЕНИТ

«____»______________ 2011 г., протокол №____.

Соответствует ФГОС ВПО и учебному плану образовательной программы.

«СОГЛАСОВАНО»:

Председатель УМК _________________/ /

«______»_____________2011 г.

«СОГЛАСОВАНО»:

Зав. методическим отделом УМУ_____________/ /

«______»_____________2011 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт математики, естественных наук и информационных технологий

Кафедра микро - и нанотехнологий

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ

Учебно-методический комплекс

Рабочая программа для студентов направления

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

222900.62 «Нанотехнологии и микросистемная техника» (очная форма обучения)

Тюменский государственный университет

2011

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт математики, естественных наук и информационных технологий

Кафедра микро - и нанотехнологий

ФИЗИКА ПЛАЗМЫ

Учебно-методический комплекс

Рабочая программа для студентов направления

222900.62 «Нанотехнологии и микросистемная техника» (очная форма обучения)

Тюменский государственный университет

2011

. Физика плазмы: Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 222900.62 «На­но­тех­но­логии и микросистемная техника» (очная форма обучения). - Тюмень, 2011, 12 стр.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки.

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Вакуумная техника и технологии [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www. *****., свободный.

Рекомендовано к изданию кафедрой микро - и нанотехнологий. Утверждено проректором по учебной работе Тюменского государственного университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: зав. кафедрой микро-и нанотехнологий, д. ф.-м. н., профессор

© Тюменский государственный университет, 2011.

© , 2011.

Пояснительная записка.

"Физика плазмы" чи­та­ет­ся в 6-м семестре и является одной из дисциплин базовой части профессионального цикла Б3.

1.1. Цель дисциплины - формирование общекультурных и обще­про­фес­си­о­наль­ных компетенций в части со­в­ре­мен­ной физики плазмы, являющейся ос­но­вой многих современных технологий.

Основные задачи дисциплины – изучить основные понятия и общие свойства плазмы, за­ко­но­мер­ности поведения плазмы в электрических и магнитных полях, ознакомиться с современной те­орией плазмы, изучить важнейшие (с точки зрения практических приложений) виды плазмы: плаз­му дугового разряда, газоразрядную плазму, высокотемпературную полностью ио­ни­зо­ван­ную плазму и методы ее удержания, космическую плазму..

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. "Физика плазмы" базируется на следующих общих мате­ма­ти­чес­ких и естественно-научных дисциплинах: общая физика, химия, математический анализ, диф­ференциальные уравнения, интегральные уравнения, теория функций комплексной переменной, уравнения математической физики.

Освоение дисциплины "Физика плазмы" необходимо при последующем изу­чении дисциплин "Физико-химические основы процессов микро - и на­но­тех­но­логий", "Специальные нанотехнологии и нанодиагностика", "Пучково-плаз­мен­ные технологии для конструкционных наноматериалов", "Плазменные эмис­сионные системы".

1.3. В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обла­дать следующими компетенциями:

-  способностью проводить физико-математическое и физико-химическое мо­де­лирование исследуемых процессов и объектов, относящихся к физике плазмы, с использованием со­вре­мен­ных компьютерных технологий (ПК-9);

-  готовностью проводить экспериментальные исследования по синтезу и ана­лизу материалов и компонентов нано - и микросистемной техники с ис­поль­зованием плазмохимических технологий (ПК-10);

-  готовностью использовать базовые технологические процессы и обо­ру­до­ва­ние в части, относящейся к физике плазмы, применяемые в производстве материалов, компонентов нано - и микро­сис­темной техники (ПК-16);

-  готовностью применять знания о фундаментальных основах плазменных технологических процессов получения материалов и компонентов нано - и микросистемной техники (ПК-18);

-  готовностью работать на современном плазменном технологическом обо­ру­до­вании, используемом в производстве материалов и компонентов нано - и микросистемной техники (ПК-19);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать что такое плазма, ос­новные параметры, характеризующие плазму (сте­пень ионизации, де­баев­с­кий радиус, плазменная частота, жидкостный па­ра­метр), классификацию плаз­мы по степени ионизации и температуре, основные по­ложения клас­си­чес­кой теории плазмы (распределение Больцмана, уравнение Са­ха, урав­не­ния гидродинамики для плазмы), колебания, волны и не­ус­той­чи­вос­­ти в плазме; за­ко­но­мер­ности поведения плазмы в по­с­то­ян­ном и переменном элек­трическом поле, свойства и применения низ­ко­тем­пе­ратурной плазмы элек­т­рического разряда, принцип действия и важнейшие па­раметры тер­мо­эмис­си­он­ных преобразователей, МГД-генераторов, плаз­мо­тро­нов, плазмохимических ре­акторов; основные закономерности поведения плаз­мы в магнитных полях, уст­ройство и принцип действия магнитных ло­ву­шек и установок типа "то­ка­мак", проблемы управляемого тер­мо­ядерного синтеза, способы удержания вы­со­­ко­тем­пе­ра­тур­ной термоядерной плазмы; элементы физической кинетики плаз­мы (урав­нение Больцмана для плазмы, уравнение Власова, рас­чет коэф­фи­ци­­ен­тов переноса), современные методы ма­те­матического моделирования плаз­мы, общие сведения о космической плазме (плазма Солнца, солнечный ветер, маг­­ни­то­сфера Земли, радиационные пояса Земли, полярные сияния).

уметь решать задачи на определение основных па­ра­мет­ров плазмы, вы­пол­нять расчет энергетических параметров плазмохимических реакторов, расчет ха­рак­теристик плазмы электрической дуги и других видов электрического разряда.

владеть элементарными навыками практических исследований плаз­мен­ных объектов.

Структура и трудоемкость дисциплины.

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудо­ем­кость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

Тематический план Таблица 1.

Тема

недели семестра

Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.

Итого часов по теме

Итого количество баллов

Лекции

Семинарские (практические) занятия

Лабораторные занятия

Самостоятель­ная работа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1. Общие свойства плазмы.

1.1.

Введение. Основные свойства плазмы.

1

2

1

3

6

0-5

1.2.

Взаимодействие заряженных час­тиц в плазме.

2-3

4

2

6

12

0-10

1.3.

Дискретные и коллективные процессы в плазме.

4

4

1

5

10

0-5

Всего

1-4

10

4

14

28

0-20

Модуль 2. Плазма в электри­чес­ких и магнитных полях.

2.1.

Плазма в постоянном и пе­ре­менном электрическом поле.

5

2

1

3

6

0-4

2.2.

Плазма электрического разряда.

6-7

4

2

6

12

0-8

2.3.

Применения низкотемпературной газоразрядной плазмы.

8-9

4

1

5

10

0-8

2.4.

Движение заряженной частицы в магнитных полях.

10

2

1

3

6

0-6

2.5.

Маг­нитные ловушки.

11

2

1

3

6

0-4

2.6.

Высокотемпературная пол­нос­тью ионизованная плазма.

12

4

1

5

10

0-6

2.7.

Космическая плазма.

13

4

1

5

10

0-4

Всего

5-13

22

8

30

60

0-40

Модуль 3. Теоретическое описание плаз­мы.

3.1.

Термодинамика и статистика идеальной и слабонеидеальной плазмы.

14

4

2

6

12

0-10

3.2.

Физическая кинетика плазмы.

15

4

1

5

10

0-10

3.3.

Гидродинамическая модель плазмы.

16-17

8

2

10

20

0-10

3.4.

Нелинейные явления в плазме. Математическое моделирование плазмы.

18

6

1

7

14

0-10

Всего

14-18

22

6

28

56

0-40

Итого (часов, баллов):

54

18

72

144

0-100

Таблица 2.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3