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J. Phys. Colloques
Volume 39, Number C1, Mai 1978
CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUEProgrès récents en physique atomique Milieu interstellaire Les plasmas denses à forte corrélation |
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Page(s) | C1-196 - C1-196 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1978138 |
Progrès récents en physique atomique
Milieu interstellaire
Les plasmas denses à forte corrélation
J. Phys. Colloques 39 (1978) C1-196-C1-196
DOI: 10.1051/jphyscol:1978138
STATISTICAL MECHANICS OF DENSE PLASMAS : ASTROPHYSICAL APPLICATIONS
H. E. DEWITTLawrence Livermore Laboratory, P.O. Box 808, Livermore, California 94550, U.S.A.
Résumé
La partie centrale de masse peu élevée des étoiles de la série principale consiste en mélanges plasmatiques de densité moyenne à fort couplage qui se prêtent bien à des simulations par la méthode Monte Carlo incorporant l'effet d'écran électronique. Parmi les autres champs d'applications possibles, citons la partie centrale à très haute densité des étoiles naines blanches, la comparaison éventuelle avec les mesures obtenues au cours d'expériences sur la compression de pastilles par fusion nucléaire par laser, et l'hydrogène métallique formant le centre de Jupiter. Les résultats mécaniques statistiques obtenus récemment permettent également le calcul de l'augmentation de largeur par effet Stark des raies du spectre X des plasmas denses et un calcul précis de l'augmentation, par effet d'écran, des taux de réaction thermonucléaire.
Abstract
Low mass main sequence stellar interiors are strongly coupled moderately dense plasma mixtures that are well described by Monte Carlo simulations with electron screening included. Other applications include the very high density interiors of white dwarf stars, possible comparison with experimental measurements in laser-fusion pellet compression experiments, and the metallic hydrogen interior of Jupiter. The recent statistical mechanical results also allow the calculation of Stark broadening of X-ray lines from dense plasmas, and an accurate calculation of the screening enhancement of thermonuclear reaction rates.