Article
Summary:
Elektrony jsou, jakožto relativně lehké částice, snadno manipulovatelné. I slabé elektrické či magnetické pole způsobí jejich pohyb. V plazmatu jsou elektrony za normální situace v tzv. ohmickém režimu. Urychlování elektrickým polem je kompenzováno srážkami elektronů s okolním plazmatem. Při vysokých rychlostech účinný průřez interakce elektronu s okolím klesá a může se stát, že srážkové procesy nedokáží urychlování elektrickým polem již kompenzovat. Elektron se dostává do ubíhajícího režimu, kdy je urychlován elektrickým polem natolik, že získá relativistickou rychlost a značnou energii, která může i několikanásobně převýšit energii klidovou. V článku se zabýváme zářením ubíhajících elektronů a prahovou energií, při níž radiační reakce tohoto záření přebírá roli brzdné síly způsobené srážkami.
References:
                        
[3] Dwyer, J. R.: 
A fundamental limit on electric fields in air.  Geophys. Res. Lett. 30 (2003), 2055–2059. 
DOI 10.1029/2003GL017781[5] European Synchrotron Radiation Facility: 
European Synchrotron Radiation Facility homepage.  [online]. Dostupné z:  
https://www.esrf.eu/
[7] Giovanelli, R. G.: 
Electron energies resulting from an electric field in a highly ionized gas.  Phil. Mag. 40 (1949), 206–214. 
DOI 10.1080/14786444908521719[8] Gurevich, A. V., Milikh, G. M., Roussel-Dupre, R. A.: 
Runaway electron mechanism of air breakdown and preconditioning during a thunderstorm.  Phys. Lett. A 165 (1992), 463–468. 
DOI 10.1016/0375-9601(92)90348-P[11] Mlynář, J.: Ubíhající elektrony v tokamacích – otevřené otázky a české příspěvky k jejich řešení.  V přípravě pro Československý časopis pro fyziku.
[13] Vlainić, M.: 
First dedicated observations of runaway electrons in the COMPASS tokamak.  Nukleonika 60 (2015), 249–255. 
DOI 10.1515/nuka-2015-0052[14] Wilson, C. T. R.: 
The acceleration of $\beta $ particles in strong electric fields such as those of thunderclouds.  Proc. Cambridge Philos. Soc. 22 (1925), 534–538. 
DOI 10.1017/S0305004100003236