Bibliographie
145
En conclusion, dans la deuxième partie de ce chapitre consacrée aux collisions et
réactions, nous avons confirmé les résultats sur la mobilité et diffusion obtenus dans
le cadre de l’étude de la conduction des plasmas aux chapitre deux ; nous avons
étendu ces modèles de libre parcours moyen à l’étude de la viscosité, de la mobilité
non-linéaire et à l’analyse de l’ionisation. Le tableau (4.13) résume l’ensemble des
résultats ainsi obtenus.
Tableau 4.13
Processus Gradient
Loi
Coefficient
Diffusion
dn
dx
Fick
D =
v
2
l
Viscosité
dVy
dz
Newton
z = nm
v
2
l
Mobilité
df
dx
Ohm
V =
q
m
l
2
v
E
Mobilité
df
dx
Mobilité non-linéaire
V =
M
m
1
4
ql
m
E
Ionisation
df
dx
Townsend
a =
exp
EI
qlE
l
Cet ensemble de résultats fondamentaux sera utilisé pour construire les modèles
fluides décrivant les structures électrique dans le chapitre six.
BIBLIOGRAPHIE
L’études des phénomènes de collision dans les plasmas peut être abordée sous différents angles.
➤ Du point de vue de la physique des collisions
• N.F. Mott et H.S.W. Massey, The Theory of Atomic Collisions Volume I & II,
Oxford University Press, New York, USA, 1987.
• J.N. Murrell et S.D. Bosanac, Introduction to the Theory of Atomic and Molecular
Collisions, John Wiley & Sons, Chichester, UK, 1989.
➤ Du point de vue de la physique des plasmas
• E. Badareu et I. Popescu, Gaz Ionisés, Décharges Électriques dans les Gaz,
Dunod, Paris, France, 1968.
• M. Bayet, Physique Électronique des Gaz et des Solides, Masson, Paris, France,
1958.
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
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En conclusion, dans la deuxième partie de ce chapitre consacrée aux collisions et
réactions, nous avons confirmé les résultats sur la mobilité et diffusion obtenus dans
le cadre de l’étude de la conduction des plasmas aux chapitre deux ; nous avons
étendu ces modèles de libre parcours moyen à l’étude de la viscosité, de la mobilité
non-linéaire et à l’analyse de l’ionisation. Le tableau (4.13) résume l’ensemble des
résultats ainsi obtenus.
Tableau 4.13
Processus Gradient
Loi
Coefficient
Diffusion
dn
dx
Fick
D =
v
2
l
Viscosité
dVy
dz
Newton
z = nm
v
2
l
Mobilité
df
dx
Ohm
V =
q
m
l
2
v
E
Mobilité
df
dx
Mobilité non-linéaire
V =
M
m
1
4
ql
m
E
Ionisation
df
dx
Townsend
a =
exp
EI
qlE
l
Cet ensemble de résultats fondamentaux sera utilisé pour construire les modèles
fluides décrivant les structures électrique dans le chapitre six.
BIBLIOGRAPHIE
L’études des phénomènes de collision dans les plasmas peut être abordée sous différents angles.
➤ Du point de vue de la physique des collisions
• N.F. Mott et H.S.W. Massey, The Theory of Atomic Collisions Volume I & II,
Oxford University Press, New York, USA, 1987.
• J.N. Murrell et S.D. Bosanac, Introduction to the Theory of Atomic and Molecular
Collisions, John Wiley & Sons, Chichester, UK, 1989.
➤ Du point de vue de la physique des plasmas
• E. Badareu et I. Popescu, Gaz Ionisés, Décharges Électriques dans les Gaz,
Dunod, Paris, France, 1968.
• M. Bayet, Physique Électronique des Gaz et des Solides, Masson, Paris, France,
1958.
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
