КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Эффекты массовой коммуникации
Лекция . Здесь - плотность заряда электронов, а - плотность заряда в плазме. Запишем уравнение для плотности тока в развернутом виде . Набор критериев подобия в магнитной газовой динамике определяется соотношением между газодинамическими и электродинамическими величинами. Основные критерии подобия, характеризующие электродинамические свойства газа, можно получить из обобщенного закона Ома и уравнения движения. , . Рассмотрим сначала критерии подобия, которые характеризуют электрические свойства плазмы. Преобразуем обобщенный закон Ома используя уравнение Ампера Получим . (5.18) Введем масштабные величины, отражающие начальные и граничные условия:. Оценим члены уравнения (5.18), используя масштабные величины, . (5.19) Учитывая, что из уравнения сохранения заряда следует, соотношение (5.19) можно записать в виде (5.20) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Сравнивая члены уравнения (5.20) между собой, можно сделать выводы о характере условий задачи. Будем сравнивать их с величиной тока проводимости, т.е. со слагаемым 3). Первый член соотношения (5.20) отнесенный к третьему члену определяет соотношение тока, связанного с градиентом магнитного поля, и тока проводимости и характеризует вклад градиентов магнитного поля. , если, то, Здесь магнитная вязкость. Определим отношение тока индукции к току проводимости,, это магнитное число Рейнольдса. Отношение тока смещения к току проводимости, но, т.е. <<1. Отношение тока Холла к току проводимости , но, тогда, учитывая, что, имеем. Это параметр Холла. Отношение тока конвекции к току проводимости <<1. Из выполненных оценок можно сделать вывод, что в большинстве задач, когда магнитное число Рейнольдса – конечная величина, током смещения и током конвекции можно пренебречь, по сравнению с током проводимости. Отношение тока индукции к току проводимости характеризуется величиной магнитного числа Рейнольдса,,а отношение тока Холла к току проводимости характеризуется величиной параметра Холла,. Обобщенный закон Ома (5.15) можно записать в виде , или (5.21) Если, то . (5.22) Полезно рассмотреть еще одно определение магнитного числа Рейнольдса. Подставляя в закон Ампера величину тока из (5.22), получим . (5.23) Представим величину магнитного поля в виде суммы некоторой стационарной величины и малого изменения. Подставляя эту величину в (5.23) получим в линейном приближении относительно уравнение для малого изменения магнитного поля . (5.24) Оценивая величину Δ Н, получим , или. (5.25) Магнитное число Рейнольдса характеризует величину изменения магнитного поля под влиянием потока.
Критерии подобия в уравнении движения. Критерии подобия в газовой динамике позволяют анализировать условия задачи и делать оценки наиболее характерных величин до ее решения. В обычной газовой динамике известны критерии подобия: число Маха, число Рейнольдса, число Прандтля, показатель адиабаты. С появлением дополнительных членов в уравнении движения электропроводного газа в магнитном и электрическом полях возникает необходимость ввести новые критерии подобия, учитывающие отношение магнитной и электрической сил к силе инерции газа и к силе вязкости. Для определения соотношения между различными силами в магнитной газодинамике рассмотрим уравнение движения (5.13) , . . . (5.26) Введем безразмерные величины в уравнении (5.26), через соответствующие масштабы, отражающие начальные и граничные условия и разделим все члены уравнения (5.26) на, и учтем, что, а ~, получим , (5.27) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
здесь переменные в уравнении уже безразмерные. Рассмотрим новые критерии подобия. Коэффициент 5.2 определяет отношение газодинамического давления в потоке к скоростному напору. Коэффициент 5.3 определяет отношение силы электрофореза к скоростному напору . (5.28) Коэффициент 5.4 определяющий отношение магнитного давления к скоростному напору, называется числом Альфвена. . (5.29) Величина называется скоростью распространения волны Альфвена, а величина определяет отношение скорости Альфвена к скорости потока. Отношение объемной магнитной силы к скоростному напору в уравнении движения характеризует силу гидромагнитного взаимодействия. Выражая величину плотности тока из (5.21) при условии, что внешнее электрическое поле отсутствует и параметр Холла мал, получим. Оценивая масштаб отношения объемной магнитной силы к скоростному напору, получим безразмерный величину, называемую параметром гидромагнитного взаимодействия, или числом Стюарта (5.29) Отношение объемной магнитной силы к силе вязкости характеризуется числом Гартмана = (SRe) (5.30) Сравнение третьего и пятого членов уравнения (7.27) показывает, что силой электрофореза можно пренебречь по сравнению с магнитной силой. <<1
Таким образом, в магнитной газодинамике к обычным критериям подобия добавляются ещё шесть критериев, характеризующих электрические и магнитные свойства газа: · магнитное число Рейнольдса, · параметр Холла, · параметр проскальзывания ионов s=βe βi, · число Альфвена, · число Стюарта, · число Гартмона.
Критерии подобия в уравнениях энергии.
,, – объемное тепловыделение. В этом уравнении наибольший интерес представляет соотношение между силовым воздействием и омическим нагревом
. (5.31) Пренебрегая силой электрофореза и рассматривая только силовое воздействие, определяемое протеканием тока в газе, получим
. (5.32)
Таким образом, соотношение между начальными величинами внешних электрических и магнитных полей и скоростью движения газа определяют относительную роль силового или теплового эффектов в изменении энтальпии потока. Учитывая, что, соотношение (5.32) можно записать в виде магнитного числа Рейнольдса. При больших числах джоулевым нагревом можно пренебречь по сравнению с работой силы Лоренца и наоборот, при малых величинах Магнитного числа Рейнольдса джоулевым нагревом пренебрегать нельзя. Наиболее характерные величины представлены в таблице 1 Таблица 1
Актуальность – из предыдущих лекций становится очевидным что СМИ обладает огромным потенциалом воздействия на личность (на установки, ценности, жизненные концепции и т.д.), поэтому становится актуальным для специалиста социальной работы знать каким образом МК влияет на массовое сознание и поведение людей.
Вообще эффекты массовой коммуникации являются одним из наиболее изученных разделов в социологии массовой коммуникации. Этому способствовало несколько обстоятельств. Во-первых, то, что социологов всегда интересовало то, какое влияние оказывает любая коммуникация на человека, его социальные отношения, социальные роли, социальный статус. Во-вторых, активизации исследований в этой области способствовало представление о том, что средства массовой коммуникации становятся способом пробуждения насилия, фрустрации, агрессии.
Анализ эффектов массовой коммуникации предполагает изучение изменений в общественном сознании и поведении людей, происходящих под воздействием массовой коммуникации. СЛАЙД Эффект коммуникации это
СЛАЙД: Типология эффектов массовой коммуникации (по МакКуэйлу Д.)
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 383; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |