
【电】 magnetofluiddynamics
【电】 hydromagnetics
dynamics; kinetics
【化】 dynamics; kinetics
【医】 dynamics; kinetics
磁流动力学(Magnetohydrodynamics,简称MHD)是研究导电流体与磁场相互作用的交叉学科,其名称由"磁(magneto-)""流体(hydro-)""动力学(dynamics)"三部分构成。该理论融合了经典电磁学与流体力学,主要应用于天体物理、核聚变工程和工业流体控制等领域。
核心理论框架包含:
abla times mathbf{B} = mu_0 mathbf{J} + mu_0 epsilon_0 frac{partial mathbf{E}}{partial t} $$ 2.纳维-斯托克斯方程:表征流体运动,结合洛伦兹力项后扩展为: $$ rho left( frac{partial mathbf{v}}{partial t} + mathbf{v} cdot abla mathbf{v} right) = - abla p + mathbf{J} times mathbf{B} + mu abla mathbf{v} $$ 该公式组在《等离子体物理基础》(Springer, 2022)中被列为磁流体力学核心方程。
典型应用场景包括:
该领域最新研究进展可参考《Journal of Plasma Physics》2024年刊载的液态金属MHD湍流模拟研究,以及欧洲核子研究中心(CERN)官网发布的磁流体发电技术白皮书。
磁流动力学是磁流体力学的一个分支,主要研究导电流体(如等离子体或液态金属)与磁场在动态相互作用下的运动规律。以下是其核心要点:
磁流动力学结合了流体力学与电动力学,关注导电流体在电磁场中的运动特性。其核心在于:
磁流动力学的基本方程包括:
动态过程中需联立求解这些方程,例如磁流体动力学波(如阿尔文波、磁声波)的传播特性即通过此类模型分析。
磁流动力学聚焦动态过程(如流体流动、波动),而静力学研究静态平衡问题(如太阳黑子的磁约束平衡)。
若需更深入的技术细节(如具体方程推导或实验案例),可参考道客巴巴的磁流体力学文档或知网空间的学术解析。
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