Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Физический словарь-справочник

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
101
помощью были открыты радиогалактики, пульсары, межзвёздный газ, ре­ликтовое излучение.
Радиоволны - (от лат. radio - излучаю), электромагнитные волны с часто- той < 3 000 ГГц (с длиной волны больше 100 мкм). Применяются в ра-
диотехнике. Радиоволны с разными длинами волн отличаются особенно­стями при распространении в пространстве и по методам генерации, уси-
ления и излучения. Их делят на сверх длинные ( > 10 км), длинные (10 - 1 км), средние (1 000 - 100 м), короткие (100 - 10 м) и УКВ ( < 10 м). УКВ,
в свою очередь, подразделяются на метровые, дециметровые, сантиметро­вые, миллиметровые и субмиллиметровые волны. Электромагнитные вол-
ны с в несколько десятков см впервые были получены в опытах Г. Герца в 1888 г. А.С. Попов в 1895-99 гг. впервые применил электромагнитные
колебания с  ~ 1 - 200 м для осуществления беспроволочной связи на рас­стоянии. По мере развития радиотехники расширялся частотный диапазон радиоволн, которые могут генерироваться, излучаться и приниматься ра­диоаппаратурой. В природе существуют и естественные источники радио­волн во всех частотных диапазонах. Источниками радиоволн являются любые нагретые тела (тепловое излучение), а также звёзды, в т.ч. Солнце, галактики и метагалактики. Радиоволны генерируются и при некоторых процессах, происходящих в земной атмосфере, например, при разряде молний, при возбуждении колебаний в ионосферной плазме. Радиоволны применяются для передачи информации на различные расстояния (пере­даются речь, музыка (радиовещание), телеграфные сигналы (радиосвязь), изображения (телевидение)), а также для обнаружения и определения по­ложения различных объектов (радиолокация) и т.п. Радиогалактики - по сравнению с нормальными галактиками (типа на- шей) обладают аномально большим радиоизлучением. Светимость радио­галактики в радиодиапазоне составляет 1040-1045 эрг/с (для нормальных галактик 1037-1038 эрг/с). Радиоизлучение космическое - электромагнитное излучение космиче-
ских тел в диапазоне от нескольких сот м до долей мм. Существуют дис­кретные источники космического радиоизлучения (радиогалактики, ква- зары, пульсары и др.) и фоновое излучение. В длинноволновом диапазоне космическое радиоизлучение обусловлено изменённым излучением уда-
лённых радиоисточников. При 50 см в фоновом космическом радиоиз­лучении доминирует реликтовое излучение. Радиологический возраст (изотопный возраст, абсолютный возраст) ­возраст минералов и горных пород (в млн. и тыс. лет), а также органиче­ских остатков; определяют по накоплению в них продуктов распада ра­диоактивных элементов. Радиолокационная станция (радиолокатор, радар) - устройство для на- блюдения за различными объектами (целями) методами радиолокации.
102
Осн. элементы: антенная система, передатчик (в пассивных радиолокаци­онных станциях отсутствует), приёмник со световым индикатором и с ЭВМ в современных радиолокационных станциях, используемых для об­работки сигналов. Различают радиолокационные станции: наземные, мор­ские, самолётные, спутниковые и т.д.; импульсные и с непрерывным излу-
чением; различных диапазонов радиоволн (от мм до м). Радиолокацион­ные станции - источники электромагнитного излучения, его интенсив­ность зависит от расстояния между антенной станции и точкой наблюде­ния. Радиолокация - (от радио... и лат. locatio - расположение), область науки и техники, предмет которой - наблюдение различных объектов (целей) ра­диотехническими методами: их обнаружение, распознавание, определение их местонахождения, скорости и др.; сам процесс радиолокационного на­блюдения, осуществляемый радиолокационными станциями (РЛС) и сис­темами. В радиолокации с зондирующим излучением (наиболее распро­странена) для наблюдения используют радиосигналы, отражённые от объ­екта, облучённого РЛС (эхо-сигналы); в радиолокации с активным ответом
- сигналы РЛС, переизлученные активным рентранслятором, находящимся на объекте; в пассивной радиолокации - собственное радиоизлучение объ­екта (его радиоустройств или тепловое). Методы и средства радиолокации применяют в военном деле (ПВО и т.д.), морской, воздушной и космиче­ской навигации, метеорологии, астрономии. Радиометр - (от лат. radio - излучение и греч. metreo - измеряю), 1) прибор для измерения энергии электромагнитного излучения, основанный на его тепловом действии. Применяется для исследования инфракрасного излу­чения, солнечной радиации и др. (например, в актинометре). 2) приёмное устройство радиотелескопа, которое в сочетании с антенной позволяет ис­следовать излучение астрономических объектов в радиодиапазоне. 3) при­бор для измерения активности радиоактивных источников. 4) прибор для измерения давления звукового излучения. Радиометрический анализ - метод определения качественного и количе- ственного состава вещества, основан на использовании радиоактивных изотопов, обычно вводимых в реагенты или образующихся в анализируе­мом веществе под действием жёсткого излучения. Результаты радиомет­рического анализа получают по данным измерений радиоактивности про­дуктов реакции с помощью радиометрических приборов. Радиометрия - (от радио... и ...метрия), совокупность методов измерений активности нуклидов в радиоактивных источниках. В широком смысле - методы измерения энергии любого излучения. Радиосвязь - электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн. Пе- редача сообщения ведется при помощи радиопередатчика (где формирует­ся радиосигнал, несущий передаваемую информацию), передающей ан-
103
тенны (излучающей радиосигнал в пространство) и радиоприемника (уси­ливающего сигнал и преобразующего его в адекватный исходному). Впер­вые радиосвязь продемонстрирована 7 мая 1895 г. А.С. Поповым; весной 1897 г. он достиг дальности радиосвязи 600 м, летом 1897 г. - 5 км, в 1901 г. - ок. 150 км. В настоящее время линии радиосвязи используют для пере­дачи телефонных (речевых) сообщений, телеграмм, факсимиле, цифровой информации, радиовещательных и телевизионных программ. Радиотелескоп - устройство для приема и регистрации радиоизлучения космических объектов. При помощи радиотелескопа исследуются интен­сивность радиоизлучения, его спектральная плотн., поляризация, опреде­ляются координаты источника радиоизлучения на небесной сфере. Радиоуглеродный метод - метод определения возраста, основанный на измерении относительного числа изотопа 14C чаще всего в угле, древесине, костных остатках и т.п. Используется для определения возраста сравни­тельно молодых (не более нескольких десятков тыс. лет) образований. Радиоэкология - раздел экологии, изучающий накопление радиоактивных веществ организмами и их миграцию в биосфере. Радуга - оптическое явление в атмосфере в виде одной или нескольких разноцветных дуг на небосводе. Наблюдается, когда Солнце освещает за­весу дождя, расположенную на противоположной от него стороне неба. Объясняется преломлением, отражением и дифракцией света в каплях до­ждя. Внутренний край радуги обычно красный, наружный - фиолетовый. Радугу можно наблюдать в брызгах водопада, морского прибоя, дожде­вальной установки. Радужная оболочка (радужка) - тонкая подвижная диафрагма глаза со зрачковым отверстием в центре; путём сужения и расширения зрачка ре­гулирует поступление света на сетчатку. Содержит пигментные клетки, определяющие цвет глаз. Размерность физической величины - выражение, показывающее связь дан-ной величины с осн. физическими величинами, записывается в виде произведения символов соответствующих осн. величин, возведённых в определённые степени, которые называются показателями размерности. Так, размерность силы (символ F) записывается в виде [F] = LMT-2, где L ­символ длины, M - массы, T - времени, а степень (-2) - показатель размер­ности времени. Величина, в которой все осн. величины входят в степени, равной 0, называются безразмерными. Разрешающая способность спектральных приборов - характеризует их способность давать раздельные изображения двух близких друг к другу точек объекта (или спектральных линий); количественная мера этого свой­ства. Из-за действия ряда факторов (например, из-за дифракции света) изображение точки в монохроматическом свете получается в виде светло­го пятна, окружённого попеременно тёмными и светлыми кольцами. Наи-
104
меньшее линейное или угловое расстояние между двумя точками, начиная с которого их изображения сливаются, называется линейным или угловым пределом разрешения. Разрешающая способность прибора может быть оценена с использованием его аппаратной функции. Ракета - (нем. Rakete), летательный аппарат, движущийся под действием реактивной силы, возникающей при отбросе массы сгорающего ракетного топлива. Различают неуправляемые и управляемые, изменяющие парамет­ры траектории в полёте; одно- и многоступенчатые (каждая ступень обес­печивает разгон ракеты на определённом участке, а затем отделяется). Стартовая масса от нескольких кг до нескольких тысяч т. Применяются в военном деле и в космонавтике. Рассеяние света - отклонения распространяющегося в среде светового пучка во всевозможных направлениях. Рассеяние света обусловлено неод­нородностями среды и взаимодействием света с частицами вещества, при котором меняется пространственное распределение интенсивности, час­тотный спектр и поляризация света. Эффективность рассеяния света опре­деляется коэфф. рассеяния (характеризует отношение потока излучения, рассеянного телом, к потоку излучения, упавшего на него). По рассеянию света изучают строение молекул, жидкостей и т. п. Различают Рэлея рас­сеяние света (см. Рэлея закон), молекулярное рассеяние света, комбинаци- онное рассеяние света и др. Растяжение-сжатие (в сопротивлении материалов) - деформация стержня под действием сил, равнодействующая которых направлена по оси цен­тров тяжести его поперечных сечений. Силы могут быть приложены к концам стержня или распределены по его длине. Реактивный двигатель - двигатель, тяга которого создается реакцией (отдачей) вытекающих из него продуктов сгорания топлива. Подразделя­ются на воздушно-реактивные и реактивные двигатели. Реактор-размножитель - ядерный реактор, в котором расход ядерного топлива сопровождается его расширенным воспроизводством. Реальный газ - отличается от идеального газа существованием взаимо- действия между его частицами (атомами, молекулами). Наличие указанно­го взаимодействия учитывается видоизменённым уравнением Клапейрона­Менделеева - уравнением Ван дер Ваальса, полученным в 1873 г. нидер­ландским физиком И. Ван дер Ваальсом (1837-1923). Реверберация - (от лат. reverberatio - отражение), процесс постепенного затухания звука в закрытых помещениях после выключения его источника. Воздушный объем помещения представляет собой колебательную систему с очень большим числом собственных частот, каждое из которых характе­ризуется своим коэфф. затухания. Поэтому возбуждённые источником собственные колебания различных частот затухают неодновременно. Ре­верберация оказывает значительное влияние на слышимость речи и музы-
105
ки в помещении, так как слушатели воспринимают прямой звук на фоне ранее возбуждённых колебаний воздушного объема, спектр которых изме­няется во времени в результате постепенного затухания отдельных собст­венных колебаний. Важнейшая характеристика, определяющая акустиче­ское качество помещения, - время реверберации, т.е. время, в течение ко­торого интенсивность звука уменьшается в миллион раз. Резистор - (англ. resistor, от лат. resisto - сопротивляюсь), структурный элемент электрической цепи, осн. функциональное назначение которого ­оказывать известное сопротивление электрическому току с целью регули­рования силы тока и напряжения. В радиоэлектронных устройствах неред­ко составляют более половины (до 80%) всех деталей. Выпускаемые про­мышленностью резисторы различаются по значению сопротивления (от 1 Ом до 10 Мом), допустимым отклонениям от номинальных значений со­противления (от 0.25 до 20%) и рассеиваемой мощности (от 0.01 до 150 Вт). Резонанс - (франц. resonance, от лат resono - откликаюсь), резкое возраста- ние амплитуды установившихся вынужденных колебаний при приближе­нии частоты внешнего гармонического воздействия к частоте одного из нормальных колебаний системы. Резонансы (резонансные частицы) - адроны, которые могут распадаться за счёт сильного взаимодействия и поэтому имеют крайне малое время жиз­ни - порядка 10
-22
-10
-24
с.
Рекомбинация в физике - (от ре... и лат. combinato - соединение), 1) ре- комбинация ионов и электронов в ионизованных газах и плазме - образо­вание нейтральных атомов и молекул из свободных электронов и положи­тельных атомных или молекулярных ионов (процесс, обратный иониза­ции); 2) рекомбинация электронов и дырок в полупроводниках - исчезно­вение пары электрон-дырка в результате перехода электрона из зоны про­водимости в валентную зону. Реликтовое излучение - фоновое космическое излучение, спектр которо- го близок к спектру абсолютно черного тела с температурой ок. 3 K, обна­ружено в 1965 г. американскими учёными А. Пензиасом (род. 1933) и Р. Вильсоном (род. 1936), ноб. премия 1978 г. Наблюдается на волнах от не­скольких мм до десятков см, практически изотропно. Происхождение ре­ликтового излучения связывают с эволюцией Вселенной, которая в про­шлом имела высокую температуру и плотн. излучения (модель горячей Вселенной). Реликтовое излучение участвовало и участвует в важнейших крупномасштабных процессах во Вселенной. Релятивистская механика - раздел теоретической физики, рассматри- вающий классические (не квантовые) законы механического движения тел (частиц) при скоростях, сравнимых со скоростью света. Релятивистская механика основана на специальной теории относительности.
106
Рентгеновская астрономия - раздел внеатмосферной астрономии, иссле- дующий рентгеновское излучение космических объектов. Рентгеновская трубка - электровакуумный прибор для получения рент- геновского излучения. Простейшая рентгеновская трубка состоит из стек­лянного баллона с впаянными электродами - катодом и анодом (антикато­дом). Электроны, испускаемые катодом, ускоряются сильным электриче­ским полем в пространстве между электродами и бомбардируют анод. При ударе электронов об анод их кинетическая энергия частично преобразует­ся в энергию рентгеновского излучения. Рентгеновские спектры - спектры испускания и поглощения рентгенов- ского излучения, т.е. электромагнитного излучения в области длин волн от 10-4 до 103 А. Для исследования рентгеновских спектров применяют спек­трометры с кристаллом-анализатором или дифракционной решёткой для разложения излучения в спектр по длинам волн или аппаратуру с диспер­сией по энергии, состоящую из детектора (сцинтилляционного, пропор­ционального или полупроводникового счетчика) и амплитудного анализа­тора импульсов. Спектр излучения рентгеновской трубки представляет со­бой наложение тормозного и характеристического рентгеновских спек­тров. Тормозное излучение возникает при прохождении заряженных час­тиц (в случае рентгеновской трубки это электроны) через вещество путём взаимодействия их с электростатическими полями электронов и ядер его атомов. Рентгеновский дифрактометр - прибор для рентгеновского структурного анализа, в котором используются фотоэлектрические приемники излуче­ния. В ходе анализа измеряются интенсивности и направления дифрагиро­ванных пучков. Рентгеновский микроскоп - прибор для исследования микроскопическо­го строения объектов с помощью рентгеновского излучения. В проекци­онном (теневом) рентгеновском микроскопе объект (например, ботаниче­ский срез) располагается вблизи точечного источника рентгеновского из­лучения; расходящийся пучок просвечивает образец и формирует на уда­лённой от него фотоплёнке увеличенное изображение. Рентгеновский структурный анализ - совокупность методов исследова­ния атомной структуры вещества с помощью дифракции рентгеновских лучей. По дифракционной картине устанавливают распределение элек­тронной плотн. вещества, а по ней - род атомов и их расположение. В рентгеноструктурном анализе исследуют структуру кристаллов, жидко­стей, белковых молекул и др. Рентгеновское излучение (рентгеновские лучи) - электромагнитное иони- зирующее излучение, занимающее спектральную область между гамма- и УФ излучением в пределах длин волн от 10-4 до 103 Å (от 10
-12
до 10
-5
см).
Открыты в 1895 г. немецким физиком В.К. Рентгеном. Рентгеновское из-
107
лучение с  < 2 Å условно называется жёстким, с  > 2 Å - мягким. Наибо­лее распространённый источник рентгеновского излучения - рентгенов­ская трубка, в которой ускоренные электрическим полем электроны бом­бардируют металлический анод. Рентгеновское излучение может быть по­лучено при бомбардировке мишени ионами высокой энергии. В качестве источников рентгеновского излучения могут служить также некоторые ра­диоактивные изотопы: одни из них непосредственно испускают рентге­новское излучение, ядерные излучения других (электроны или -частицы) бомбардируют металлическую мишень, которая испускает рентгеновское излучение; интенсивность рентгеновского излучения изотопных источни­ков на несколько порядков меньше интенсивности излучения рентгенов­ской трубки, а габариты, вес и стоимость значительно меньше, чем уста­новки с рентгеновской трубкой. Источниками мягкого рентгеновского из­лучения в области десятков и сотен Å могут служить синхротроны и нако­пители электронов (см. Синхротронное излучение). По интенсивности синхротронное рентгеновское излучение превосходит в указанной области спектра излучение рентгеновской трубки на 2-3 порядка. Естественными источниками рентгеновского излучения является Солнце и др. космиче­ские объекты (см. Рентгеновский телескоп, Рентгеновская астрономия,
Рентгеновское излучение космическое).
Рентгеновское излучение космическое - электромагнитное излучение космических тел в диапазоне энергий фотонов от 100 эВ до 0.5 МэВ, реги­стрируемое рентгеновским и телескопами. Существуют дискретные ис­точники и диффузный рентгеновский фон космического излучения. К га­лактическим источникам относятся преимущественно нейтронные звёзды и, возможно, чёрные дыры; к внегалактическим источникам - квазары, от­дельные галактики и скопления галактик. Рентгенология - область медицины, изучающая применение рентгенов- ского излучения для исследования строения и функций органов и систем, рентгенодиагностики заболеваний. Рентгеноспектральный анализ - физический метод качественного и ко­личественного определения химического состава вещества, выполняемый по его рентгеновским спектрам. Различают рентгеновский микрозондовый анализ, рентгенофлуоресцентный анализ, рентгенорадиометрический ана­лиз. Качественный рентгеноспектральный анализ выполняют на основе исследования положения характеристических линий в спектре изучаемого образца, количественный рентгеноспектральный анализ осуществляют с учётом интенсивностей этих линий. Методом рентгеноспектрального ана-
лиза можно определить все элементы с Z 5В, если их содержание в про­бе превышает 0.0001-0.001%; продолжительность анализа вместе с подго­товкой излучателей составляет 1-2 мин на 1 элементоопределение (для од­ноканальных сканирующих спектрометров) или на определение содержа-
108
ний 10-20 элементов (для многоканальных спектрометров); метод позво­ляет выполнять анализ пробы без её разрушения. Рентгеноспектральный анализ применяется на обогатительных фабриках цветной металлургии, на металлургических заводах, при исследовании горных пород и минералов, в экологии - при анализе почв, растительных материалов, природных и сточных вод, образцов воздушной пыли и т.д. Рефракция глаза - (от лат. refractio - преломление), оптическая установка глаза при покое аккомодации. Различают три её вида: нормальная рефрак­ция глаза, дальнозоркость и близорукость. Рефракция звука - искривление звуковых лучей в неоднородной среде, где скорость звука зависит, например, от уровня данного слоя (в атмосфе­ре, в океане). Звуковые лучи поворачивают к слою с меньшей скоростью звука. Рефракция света - искривление светового луча в среде с непрерывно из- меняющимся показателем преломления. Иногда под рефракцией света в широком смысле понимают преломление света. Ридберга постоянная - физическая постоянная, входящая в уравнения для
уровней энергии и спектральных серий атомов, обозначается R. R = R / (1
+ m/M), где R = 2 me4/ch3 1.097373107 м
-1
, M - масса ядра, m и e - мас-
са и заряд электрона, c - скорость света, h - постоянная Планка.
Ротор - (от лат. roto - вращаюсь) вращающаяся деталь машин, обычно рас- положенная внутри статора, напр-р, в электродвигателях, турбинах. Ртутная лампа - газоразрядный источник света, в котором используется излучение электрического разряда в парах ртути. Ртутные лампы бывают низкого давления (люминисцентные лампы, бактерицидные лампы и др.), высокого (например, металлогаллоидная и др.) и сверхвысокого давления. Применяются для освещения, медицинских целей, в светокопировальных аппаратах, прожекторных установках и т.д. Рупор - (голл. roeper), расширяющаяся труба, обычно круглого или прямо- угольного сечения. Рупор, приставленный к источнику звука, концентри­рует звуковую энергию в направлении своей оси в пределах некоторого телесного угла. Подбор сечений на входе и выходе рупора и его длины по­зволяет формировать требуемую структуру звукового или электромагнит­ного поля. Применяется в рупорных громкоговорителях и мегафонах. Рычаг - простейшее устройство для уравновешивания большей силы мень-шей. Представляет собой твёрдое тело с точкой опоры, находящейся под действием сил, расположенных в плоскости, проходящей через эту точку. Если силы расположены по обе стороны от опоры, то такой рычаг называется рычагом 1-го рода, если же силы расположены по одну сторо­ны от опоры - то это рычаг 2-го рода. Осн. свойство рычага (любой фор­мы) выражается равенством Ph1 = Qh2, где P и Q - силы, приложенные к разным точкам рычага, h1 и h2 - расстояния по перпендикулярам, опущен-
109
ным из точки опоры рычага на линии действия сил (плечи сил). Теория равновесия рычага под действием сил тяжести была дана Архимедом, а общее условие равновесия французским учёным Р.П. Вариньоном (1654-
1722) в 1687 г. Рычаг используют в качестве простейшего подъёмного приспособления. Рэлеевское рассеяние - когерентное рассеяние света на оптических неод­нородностях, размеры которых значительно меньше длины волны возбуж­дающего света. В отличие от флуоресценции, происходящей с частотами собственных колебаний электронов, возбуждённых световой волной, рэле­евское рассеяние происходит с частотами колебаний возбуждающего све­та. Рэлея закон рассеяния света - интенсивность рассеянного света обратно
пропорциональна 4 ( - длина световой волны), благодаря чему голубые и фиолетовые лучи рассеиваются сильнее, чем красные. Этим объясняется голубой цвет неба. Установлен в 1871 г. английским физиком Дж.У. Рэле­ем (1842-1919).
С
Самоиндукция - возбуждение эдс индукции в электрической цепи при
изменении электрического тока в этой цепи; частный случай электромаг­нитной индукции. Эдс самоиндукции прямопропорциональна скорости изменения тока Ei = L di/dt; коэфф. пропорциональности L называется ин­дуктивностью. Направление эдс самоиндукции определяется правилом Ленца; установлено в 1833 г. Э.Х. Ленцем (1804-1865). Самоиндукция ана­логична явлению инерции в механике. Самолёт - летательный аппарат тяжелее воздуха для полётов в атмосфере с помощью двигателей и крыльев. Различаются: по типу двигателя - с поршневым или газотурбинным (турбовинтовым и турбореактивным) дви­гателем; по скорости полёта - до- и сверхзвуковые; по назначению - воен­ные (истребители, бомбардировщики и др.), транспортные (пассажирские, грузовые), учебно-тренировочные, спортивные и спец. назначения. Самостоятельный разряд - электрический разряд в газе, не требующий для своего поддержания действия внешнего ионизатора. Самостоятельный разряд образуется при достаточно высоком напряжении на электродах, ко­гда начавшийся разряд создаёт необходимые для его поддержания носите­ли заряда (ионы и электроны). Сверхзвуковая скорость - скорость движения тела в среде или среды, превышающая скорость звука в данной среде. Сверхпроводимость - физическое явление, наблюдаемое у некоторых веществ (сверхпроводников) при охлаждении их ниже определённой кри­тической температуры Tк и состоящее в обращении в нуль электрического
110
сопротивления постоянному току и в выталкивании магнитного поля из объёма образца. Сверхпроводимость открыта в 1911 г. нидерландским фи­зиком Х. Камерлинг-Оннесом (1853-1926). Свет - в широком смысле - электромагнитные волны всевозможных час- тот; в узком смысле - видимый свет, т.е. излучение, которое может вызы­вать зрительное ощущение. В светотехнике под светом понимают оптиче­ское излучение. Световод (светопровод) - канал, по которому распространяется световой поток. Линейные размеры С. во много раз больше, чем длина волны света
. Световоды - металлические трубки, отполированные изнутри, прозрач- ные диэлектрические стержни и нити. Вдоль световода свет распространя­ется за счёт полного внутреннего отражения от границ (см. Волоконная оптика). Световоды применяются в оптической связи. Световой поток - мощность световой энергии, оцениваемая по действию на средний человеческий глаз, спектральная чувствительность которого стандартизована. В СИ выражается в люменах (лм). Светофильтры - оптические устройства для изменения спектрального со- става света. Действие основано на следующих оптических явлениях: по­глощении, отражении, интерференции света и др. Применяются в экспе­риментальной физике, фотографии, светотехнике и др. Светящиеся организмы - животные, растения и микроорганизмы, спо- собные излучать свет. Из наземных животных - пауки-светляки, личинки грибных комариков и др.; из морских - многие одноклеточные (ночесвет­ки), вызывающие свечение моря, медузы, сифонофоры, некоторые черви, моллюски и др.; свечение характерно для глубоководных животных, на­пример, рыб, многих грибов и бактерий. Свечение может служить для на­хождения особей др. пола, защиты от врагов, привлечения добычи. Свечение моря (биолюминисценция) - свечение поверхностного слоя
океана (моря) холоднымсветом при механическом воздействии на воду (движение воды в местах схождения течений, при волнении, в кильватер­ной струе судна и т.п.). Свет образуется некоторыми мелкими морскими организмами (рачки и др.) и сравнительно крупными животными (медузы, гребневики и др.). Наблюдается в океанах и морях, кроме районов с силь­но распреснёнными водами. Свободные колебания - колебания, которые могут возбуждаться в коле- бательной системе под действием начального толчка. Форма и частота свободных колебаний определяются массой и упругостью для механиче­ской системы колебаний и индуктивностью и ёмкостью для электромаг­нитной. В реальных системах свободные колебания затухают из-за неиз­бежных потерь энергии. Сдвиг фаз - разность фаз переменных физических величин, изменяющих- ся по периодическому закону с одной частотой (например, напряжения
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]