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
☆
111
или силы тока в цепи, смещение от положения равновесия для механиче­ских колебаний). Измеряется в градусах, радианах, долях периода. Северное сияние - быстро меняющееся свечение отдельных участков ночного неба, наблюдаемое временами в высоких широтах. Происходят в результате свечения разреженных слоёв воздуха на высотах 90-1000 км под действием протонов и электронов, проникающих в атмосферу из кос­моса. Северное сияние - одно из самых величественных и красивых явле­ний природы. Яркие сполохи играют на небе по нескольку часов подряд. Потоки заряженных частиц взаимодействуют с атомами кислорода и мо­лекулами азота. В результате возбуждённые атомы излучают жёлтый, зе­лёный, красный, оранжевый, голубовато-белый, реже фиолетовый свет. Цвета непрерывно меняются, возникающие картины переливаются крас­ками. Северное сияние возникает чаще, если на Солнце увеличивается ко­личество пятен. Начало северному сиянию дают солнечные вспышки, в ре­зультате которых солнечная плазма выплескивается за пределы Солнца и резко возрастает интенсивность солнечного ветра. Плазма достигает по­верхности Земли через 1.5-2 суток. Заряженные частицы, обладающие большими энергиями, тормозятся на высотах 100-400 км в зависимости от их начальной энергии и часть своей энергии теряют на возбуждение ато­мов и молекул атмосферы. Излучательные переходы возбуждённых ато­мов, молекул и ионов атмосферы создают свечение, которое воспринима­ется как северное сияние. В видимой области спектра наиболее интенсив­ными являются переходы атомарного O (557.7 нм, зелёная линия; 630.0 и
636.4 нм, желтые линии), а также излучение двух полос молекулы азота (красного и синего цвета) и полосы молекулярного иона азота красного цвета. В соответствии с интенсивностью отдельных излучательных пере­ходов, зависящей от условий проникновения частиц в атмосферу, может наблюдаться различная окраска полярных сияний. Яркость свечения мо­жет быть сравнительно слабой - слабее свечения Млечного пути, или же давать световой поток, сравнимый со свечением полной Луны. Возникно­вение северного сияния в полярных областях объясняется тем, что потоки заряженных частиц отклоняются магнитным полем Земли к магнитным полюсам (см. Магнитосфера). Сейсмические волны - упругие колебания, распространяющиеся в Земле от очагов землетрясений, взрывов и др. источников. Продольные сейсми­ческие волны - волны сжатия (колебания частиц среды осуществляются в направлении сейсмического луча); поперечные сейсмические волны сдви­га (колебания частиц среды происходят в направлении перпендикулярном лучу). Сейсмичность Земли - ( от греч. seismos - колебание, землетрясение), способность недр Земли (в целом или отдельных областей) порождать
очаги землетрясений; характеризуется территориальным распределением
112
очагов землетрясений, энергией, интенсивностью и частотой повторения. Сетчатка - внутренняя оболочка глаза, состоит из множества светочувст­вительных элементов (палочковых и колбочковых клеток). У человека в сетчатке ок. 7 млн колбочек и 75-100 млн палочек. Преобразует световое раздражение в нервное возбуждение и осуществляет первичную обработку зрительного сигнала. Сжимаемость - обратимое изменение объема тел под действием всесто- роннего давления. Количественно сжимаемость характеризуется относи­тельным изменением удельного (мольного) объёма или плотн. тела при возрастании давления Р на ед.:   -V(V/P) = 1/(/P), где V и  - изменения V и при изменении Р на величину Р. К = 1/ - модуль объ­ёмной упругости. Для идеальных газов К = Р при любой температуре. Раз­личают изотермическую, адиабатическую и др. виды сжимаемости. Сжи­маемостью обладают в разной мере все вещества. Значение сжимаемости газов (паров), жидкостей и твёрдых тел необходимо для расчёта работы тепловых машин, химико-технологических процессов, аэро- и гидродина­мических эффектов, наблюдающихся при движении с большими скоро­стями, при оценке действия взрыва и т.д. Сигнал - (от лат. signum - знак), знак, физический процесс или явление, несущие сообщение (информацию) о каком-либо событии, состоянии объ­екта наблюдения (например, о содержании в образце того или иного эле­мента), либо передающий команды управления, указания, оповещения и т.д. (например, световой сигнал светофора). Сизигийный прилив - (от греч. syzygia - соединение), прилив во время новолуний и полнолуний (сизигий). Во время сизигий Луна и Солнце на­ходятся на одной прямой, их приливообразующие силы суммируются, по­этому сизигийный прилив - наибольший в месячном цикле. Сила (в механике) - мера механического действия на данное материальное тело со стороны др. тел. Это действие вызывает изменение скорости тела или его деформацию и может иметь место как при непосредственном кон­такте (давлении прижатых друг к другу тел), так и через посредство созда­ваемых телами полей (поле тяготения, электромагнитное поле). Сила ­векторная величина и в каждый момент времени характеризуется числен­ным значением, направлением в пространстве и точкой приложения. В классической механике рассматривают гравитационные и электромагнит­ные силы, которые являются фундаментальными, а также силы упругости и трения, которые по своей природе относятся к электромагнитным. Изме­рение силы выполняется статическими или динамическими методами. Первый метод основан на уравновешивании измеряемой силы др., ранее известной. Во втором случае исходят из закона динамики ma = F, позво­ляющем по известной массе тела m путём измерения ускорения a его сво­бодного поступательного движения относительно инерциальной системы
113
отсчёта, найти силу F. Ед. измерения силы в СИ - 1 ньютон (1 Н), равный силе, которая сообщает массе в 1 кг ускорение 1 м/с2. Все силы, встре­чающиеся в механике, принято разделять на консервативные и
неконсервативные.
Сила света - световой поток, распространяющийся внутри телесного угла, равного 1 стерадиану. Ед. измерения в СИ - кандела (кд). Сила тока - равна электрическому заряду, проходящему через поперечное сечение проводника в 1 с. Ед. измерения в СИ - ампер (А). Силовые линии (электрического и магнитного полей) - линии, касатель­ные к которым в каждой точке поля совпадают с направлением напряжён­ности электрического или соответственно магнитного поля; качественно характеризуют распределение электромагнитного поля в пространстве. Силовые линии - только наглядный способ изображения силовых полей. Сильное взаимодействие - самое сильное из физических взаимодействий элем. частиц. В сильном взаимодействии участвуют адроны. Сильное
взаимодействие превосходит электромагнитное в 100 раз, его радиус действия ок. 10
-13
см. Частный случай - ядерные силы.
Симметрия - (от греч. symmetria - соразмерность), в широком смысле ­инвариантность (неизменность) структуры материального объекта относи­тельно его преобразований (т.е. изменения ряда физических условий); в узком смысле - симметрия законов физики. Если законы, устанавливаю­щие соотношения между величинами, характеризующими физическую систему, или определяющие изменение этих величин со временем, не ме­няются при определённых операциях (преобразованиях), которым может быть подвергнута система, то говорят, что эти законы обладают симметри­ей (или инвариантны) относительно данных преобразований. Опыт пока­зывает, что физические законы симметричны относительно целого ряда наиболее общих преобразований. Синхротрон - ускоритель электронов с орбитой постоянного радиуса, рас- тущим во времени магнитным полем, определяющим этот радиус и посто­янной частотой ускоряющего электрического поля. Доступны энергии до 10 ГэВ. Синхротронное излучение (магнитотормозное излучение) - излучение эле-ктромагнитных волн заряженными частицами, движущимися с реля­тивистскими скоростями в магнитное поле, искривляющем их траектории. Впервые наблюдалось в синхротроне. При таком движении излучение ге­нерируется в очень широком интервале энергий: от радиочастотного диа­пазона до рентгеновской области. Оно имеет острую направленность и по­ляризовано, хорошо коллимируется в узкий конус вокруг направления по­лёта электронов в данный момент. Синхротронное излучение - очень мощный источник излучения, используется при рентгеновских исследова­ниях.
114
Синхрофазотрон - (протонный синхротрон), ускоритель протонов с орби- той постоянного радиуса, растущим во времени магнитным полем, опре­деляющим этот радиус и переменной частотой ускоряющего электриче­ского поля. Максимальная энергия протонов в современных синхротронах
- 500 ГэВ. Система единиц - совокупность осн. (независимых) и производных ед. физических величин, отражающая существующие в природе взаимосвязи этих величин. При определении ед. системы подбирается такая последова­тельность физических соотношений, в которой каждое следующее выра­жение содержит только одну новую физ. величину. Это позволяет опреде­лить ед. физической величины через совокупность ранее определённых ед., а в конечном счёте - через осн. ед. системы. С 1961 г. в СССР установ­лено предпочтительное применение Международной системы ед. (СИ), в физике и астрономии часто применяют СГС систему ед. Скорость - одна из осн. характеристик движения материальной точки; на- правлена по касательной к траектории материальной точки в сторону её движения. Численно скорость точки v = dS/dt, где dS - длина пути, прой­денного точкой за малый промежуток времени dt. В СИ скорость выража­ется в м/с. Скорость звука - скорость распространения звуковых волн в среде. В га­зах cкорость звука меньше, чем в жидкостях, а в жидкостях меньше, чем в твёрдых телах. Скорость звука в газах и парах от 150 до 1000 м/с, в жидко­стях от 750 до 2000 м/с, в твёрдых телах от 2000 до 6000 м/с. В воздухе при нормальных условиях cкорость звука 330 м/с, в воде – 1500 м/с, в ста­ли - 5100 м/с. Скорость света - скорость распространения электромагнитных волн. В вакууме С.с. = 299 792 458 1.2 м/с (на 1977г.). Это предельная скорость распространения любых физических воздействий (см. относительности теория). В среде cкорость света зависит от его частоты (длины волны). Различают фазовую v = c/n2 (n - показатель преломления) и групповую ­скорость распространения энергии в квазимонохроматической волне. Слабое взаимодействие - одно из фундаментальных взаимодействий, в котором участвуют все элем. частицы. Слабое взаимодействие гораздо слабее электромагнитного взаимодействия, но существенно превосходит гравитационное. Радиус действия  10
-15
см. Слабое взаимодействие обу-
словливает большинство распадов элем. частиц, взаимодействия нейтро­нов с веществом и др. Для слабыз взаимодействий характерно нарушение чётности, странности и др. Слух - восприятие звуковых колебаний органами слуха человека и живот- ных. Слух есть у многих насекомых, всех позвоночных и наиболее развит у млекопитающих. Человек воспринимает звуки с частотой от 16 Гц до 20 кГц, дельфины и летучие мыши - от 100 Гц до 200 кГц. Способность чело-
115
века воспринимать высокочастотные звуки ухудшается с возрастом. Так, в среднем возрасте ухудшается восприятие звуков с частотами 12 кГц.
Люди, долгое время подвергавшиеся воздействию очень громких звуков (например, работающие вблизи мощных самолётов, вентилляторов или в кузнечно-прессовых цехах, а также исполнители или поклонники рок­музыки), имеют пониженный слух. Смачивание - поверхностное явление, возникающее при соприкоснове- нии жидкости с твёрдым телом. Проявляется в растекании жидкости по твёрдой поверхности, пропитывании пористых тел и порошков, образова­нии мениска (на поверхности жидкости). Смачивание лежит в основе фло­тации, используется в текстильной технологии, полиграфии, влияет на моющее действие мыла и стиральных порошков. Смерчь - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распро- страняющийся вниз, часто до самой поверхности Земли, в виде темного облачного рукава, хобота или воронки диаметром в десятки и сотни м. Воздух в этом рукаве вращается со скоростью до 100 м/с и одновременно поднимается по спирали, втягивая снизу пыль, воду и различные предме­ты. Образуется в условиях сильной неустойчивости атмосферы, когда че­рез данную местность проходит фронт тёплого воздуха и на некоторой высоте понижается давление воздуха. Смерчь перемещается со скоростью 10-20 м/с вместе с облаком, его породившим, проходя путь в 40-60 км (иногда до 500 км). Вихревое движение воздуха поддерживается за счёт разности давлений воздуха сверху и снизу. Смерчь может причинять большие разрушения. Смерчь над сушей называется также тромбом (в США - торнадо). Ежегодно над территорией США происходит около 700 смерчей. Современная физическая картина смерча весьма схематична. Трудность экспериментального исследования отдельных деталей смерча ограничивает возможности его полного описания. Отмечается близость явлений смерча и шаровой молнии. Одно из интересных свойств смерча ­высокая разреженность воздуха внутри вихря. В сочетании с резкой гра­ницей вихря и высокой скоростью передвижения это приводит к сильному разрушительному действию. Если внутри вихря оказывается предмет, за­полненный воздухом, то мгновенно создается разность давлений воздуха внутри и вне предмета. Это приводит к возникновению огромных внут­ренних напряжений и вызывает разрушения домов и построек, содержа­щих воздух. Характер работы смерча определяется не только газодинами­кой движения воздуха и пыли в вихре, но также тепловыми и электриче­скими процессами в туче, в том числе - процессами образования и конден­сации водяных капель (прорастает только из чёрной тучи, т.е. тучи с впол­не определёнными параметрами капель). Снег - твёрдые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов разной формы - снежинок, в основном шестиугольных пластинок и шести-
116
лучевых звёздочек; выпадает из облаков при температуре воздуха ниже
0 оС. При штиле и температуре близкой к 0 оС снежинки слипаются в хло-
пья диаметром до нескольких см. В умеренных и высоких широтах снег типичный зимний вид осадков, образующих снежный покров. Снежный покров - слой снега на поверхности Земли, образующийся в ре- зультате снегопадов. Ежегодно покрывает от 47 до 99 млн км2 (ок. 1/3 этой площади приходится на морские льды, меньшая площадь соответствует зиме в Южном полушарии, а большая - в Северном). Сильно отражает солнечное излучение (отражательная способность изменяется от 70-90% у свежевыпавшего до 30-40% у старого тающего снега). Благодаря малой теплопроводности снежный покров предохраняет почву от чрезмерного выхолаживания, а озимые посевы от вымерзания. Ср. высоты в России 30­70 см. На большей части страны снежный покров лежит 4-8 месяцев. Соленоид - (от греч. solen - трубка и eidos - вид), катушка индуктивности обычно в виде намотанного на цилиндрическую поверхность изолирован­ного проводника, по которому течёт электрический ток. Обладает значи­тельной индуктивностью и малым активным сопротивлением и ёмкостью. Соленоид с железным сердечником во внутренней полости - электромаг­нит. Солнечная активность - физические процессы, в результате которых на Солнце появляются характерные образования: солнечные пятна и факелы в фотосфере, флоккулы и вспышки в хромосфере, протуберанцы в коро- не. При повышении солнечной активности усиливается корпускулярное, а также жесткое электромагнитное излучение Солнца, что оказывает влия­ние на состояние магнитосферы и ионосферы Земли (магнитные бури, се- верные сияния, диссоциация молекул атмосферных газов). Уровень сол­нечной активности изменяется (существует примерно одиннадцатилетний цикл). Существенное влияние солнечная активность оказывает на земные явления и процессы (северные сияния, возмущения магнитных полей, зем- летрясения, изменение скорости роста деревьев, урожаи, размножение и миграция насекомых, эпидемии гриппа, тифа, холеры и т.п.). Солнечная активность - осн. условие фотосинтеза растений. Солнечная батарея - полупроводниковый электрический генератор, не- посредственно преобразующий энергию солнечной радиации в электриче­скую. В принципе солнечная батарея - это диод, имеющий большую пло­щадь. Толщина солнечного элемента зависит от его способности погло­щать падающий на него солнечный свет. Она в значительной степени влияет на стоимость солнечной батареи. В качестве материалов для изго­товления солнечных батарей используются кремний, арсенид галлия и др., так как они начинают поглощать свет с достаточно большой длиной вол­ны. Исключительно высоки требования к чистоте используемых материа­лов. Элемент на кристаллическом кремнии чувствителен к свету в диапа-
117
зоне длин волн от 0.35 до 1 мкм, перекрывающем часть УФ, видимую и почти всю ближнюю ИК область солнечного спектра. Из других материа­лов наиболее перспективным считается аморфный кремний, существенно превосходящий кристаллический по поглощательной способности. Сол­нечная батарея - осн. источник автономного энергопитания в космических летательных аппаратах при полетах к ближним планетам (см. Солнечная постоянная). Напряжение до десятков В, мощность до десятков кВт. Солнечная вспышка - самое мощное проявление солнечной активности, внезапное местное выделение энергии магнитных полей в короне и хромо- сфере Солнца (до 1025 Дж при наиболее сильных солнечных вспышках). При солнечных вспышках наблюдается увеличение яркости хромосферы (8-10 мин), ускорение электронов, протонов и тяжёлых ионов (с частич­ным выбросом их в межпланетное пространство), рентгеновское и радио­излучение. Площадь солнечных вспышек может достигать 1015 м2. Обычно солнечные вспышки появляются вблизи солнечных пятен в активных об­ластях с магнитным полем сложной конфигурации. Считается, что энергия солнечной вспышки первоначально запасается в магнитном поле, а затем быстро высвобождается, что приводит к локальному нагреву и ускорению протонов и электронов, вызывающих, с свою очередь, дальнейший разо­грев газа, его свечение в различных участках спектра электромагнитного излучения Солнца и образование ударной волны. Осн. часть энергии сол­нечной вспышки (~ 90%) приходится на УФ и рентгеновское излучение. Остальная часть - радио- и оптическое излучение, а также солнечные кос-
мические лучи.
Солнечная корона - внешняя часть солнечной атмосферы, состоит из го- рячей (1-2 млн. K) разреженной высокоионизованной плазмы. Прослежи­вается до расстояний в несколько десятков радиусов Солнца и постепенно рассеивается в межпланетном пространстве (см. Солнечный ветер). Солнечная постоянная - поток солнечного излучения вне атмосферы Солнца, проходящий через единичную площадку, перпендикулярную сол­нечным лучам, в ед. времени. Значение солнечной постоянной зависит от расстояния до Солнца; на расстоянии, равном радиусу орбиты Земли, сол­нечная постоянная равна (1373 ± 20) Вт/м2 (соответственно на орбите Юпитера 50 Вт/м2, на орбите Сатурна - 14.7 Вт/м2). Солнечная радиация - электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Электромагнитное излучение охватывает диапазон длин волн от гамма-излучения до радиоволн, его энергетический максимум приходится на видимую часть спектра (0.46 мкм). Корпускулярная составляющая сол­нечной радиации состоит гл. обр. из протонов и электронов (см. Солнеч- ный ветер). Скорость протонов 300-1500 км/с и они практически полно- стью улавливаются магнитосферой Земли. До земной поверхности сол­нечная радиация доходит в виде прямого и рассеянного излучения. Ок.
118
48% её приходится на видимую часть спектра (0.38-0.76мкм), 45% - на ИК лучи (0.76 мкм), 7% на УФ излучение (0.38 мкм). Солнечная радиация ­единственный источник энергии для экзогенных процессов, происходя­щих на земной поверхности и в атмосфере. Всего Земля получает от Солн-
ца 2.41018 кал энергии в 1 мин. Тепло, выделяемое предприятиями в на­стоящее время, составляет 0.01% от этого количества энергии. Однако в
некоторых городах количество энергии, используемой человеком, при­ближается к количеству солнечной энергии, падающей на те же площади. Солнечная энергетическая установка - гелиоустановка, преобразующая энергию солнечного излучения в тепловую или электрическую. В низко­температурных солнечных энергетических установках используют сол­нечное излучение естественной плотн. (~ 0.8 кВт/м2); в высокотемпера­турных её плотн. повышают в 102 - 104 раз, применяя гелиоконцентраторы. Солнечная энергетическая установка повышенной мощности (несколько МВт) называют солнечными энергетическими станциями. В качестве пре­образователей в солнечных энергетических установках могут быть ис­пользованы как статические термоэлектрические и термоэмиссионные преобразователи, так и динамические преобразователи с электромашин­ным генератором. Нагрев тепловоспринимающих элементов в первом слу­чае осуществляется непосредственно концентрированной солнечной энер­гией. Для динамических преобразователей приёмник играет роль котла, снабжающего тепловой энергией контур, в котором происходит преобра­зование энергии. КПД солнечных энергетических установок составляет 5­15 % для статических и 15-25% для динамических преобразователей. Сол­нечные энергетические установки - экологически чистые источники энер­гии: применяется, например, для горячего водоснабжения жилых помеще­ний, электроснабжения космических аппаратов. Долгосрочные прогнозы показывают, что начиная с 2000 г. доля солнечной энергетики в различных её видах будет непрерывно возрастать и предположительно к 2100 г. она станет основной. Солнечно-земные связи - влияние изменений солнечной активности на земные процессы: магнитные бури в магнитосфере, ионизацию газов в атмосфере, в биосфере - на урожаи сельско-хозяйственных культур, эпи­демии и т.д. Это влияние обусловлено усилением коротковолнового и корпускулярного излучения Солнца при солнечных вспышках и др. прояв­лениях солнечной активности. Солнечные пятна - тёмные образования на поверхности Солнца. Солнеч­ные пятна состоят обычно из тёмного ядра и окружающей его полутени. Диаметр солнечных пятен может достигать 200 тыс. км. Температура в С.п. на 1000-1200 К ниже, чем в окружающей атмосфере Солнца, из-за этого они и кажутся темными на её ярком фоне. Солнечные пятна облада­ют значительными магнитными полями, достигающими 105 - 106 А/м (0.3 -
119
0.5 Тл), причём напряжённость поля прямо пропорциональна D
1/2
, где D -
диаметр пятна. Солнечные пятна существуют от нескольких суток до не­скольких месяцев, обычно объединяясь в группы. Количество солнечных пятен изменяется с циклом солнечной активности. Солнечный ветер - истечение плазмы солнечной короны в межпланетное пространство, связанное с потоком энергии из более глубоких слоев Солнца. На уровне орбиты Земли ср. скорость частиц солнечного ветра (протонов и электронов) ок. 400 км/с, число частиц - нескольких десятков в 1 см3. Солнечный спектр - распределение энергии электромагнитного излуче­ния Солнца в диапазоне длин волн от нескольких долей нм (гамма­излучение) до метровых радиоволн. В видимой области солнечный спектр близок к спектру абсолютно чёрного тела при температуре ок. 6000 К; имеет энергетический максимум в области 430-500 нм. Солнечный спектр
- непрерывный спектр, на который наложено более 20 тыс. линий погло­щения (т.н. Фраунгоферовых линий) различных химических элементов. Рентгеновское, УФ излучение и радиоизлучение возникают в хромосфере и солнечной короне. Соотношение неопределённости - фундаментальное положение кванто­вой теории, утверждающее, что характеризующие физическую систему так называемые дополнительные физические величины (например, координа­та и импульс) не могут одновременно принимать точные значения; отра­жает двойственную корпускулярно-волновую природу частиц материи (электронов, протонов и т.д.). Неточности при одновременном определе­нии дополнительных величин связаны соотношением неопределённости,
которое для неточностей x и Px в определении координаты x и проек­ции на нее импульса P имеет вид: Pxx h, где h - постоянная Планка. Соотношение неопределённости для энергии E и времени t: Et ~ h. Сопротивление электрическое - физическая величина, характеризующая
способность проводника противодействовать прохождению по нему элек­трического тока, обусловленная внутренним строением проводника и хао­тическим движением его частиц; измеряется в омах. Для металлических проводников цилиндрической формы, изготовленных из однородного ме-
талла сопротивление R определяется по формуле: R = l/S, где  - удель­ное сопротивление проводника, l - длина проводника и S - площадь его поперечного сечения. Зависимость сопротивления металлического про-
водника от температуры t выражается формулой: R = R0 (1 + t 0C), где R0 ­сопротивление проводника при 0 0С. Сохранения законы - законы, согласно которым численные значения не­которых физических величин не изменяются с течением времени при раз­личных процессах. Важнейшие законы сохранения - законы сохранения энергии, импульса, момента количества движения, электрического и бари-
120
онного зарядов. Кроме этих строгих законов сохранения существуют при­ближённые законы сохранения, которые справедливы лишь для опреде­лённого круга процессов; например, сохранение чётности нарушается лишь слабыми взаимодействиями. Спектр - (от лат. spectrum - представление, образ), в физике - совокуп­ность всех значений какой-либо физической величины, характеризующий систему или процесс. Чаще всего пользуются понятиями частотного спек­тра колебаний (в частности, электромагнитных и акустических), спектра энергий, импульсов и масс частиц (см. Спектроскопия, Масс- спектрометрия). Спектр может быть непрерывным и дискретным. Спектральные серии - группы спектральных линий в атомных спектрах, частоты которых подчиняются определенным закономерностям. Спектральный анализ - физический метод качественного и количествен­ного опреления химического состава вещества, выполняемый по его опти­ческим спектрам. Различают атомный и молекулярный спектральный ана­лиз, эмиссионный (по спектрам испускания) и абсорбционный (по спек­трам поглощения) спектральный анализ. В качественном спектральном анализе полученный спектр интерпретируют с помощью таблиц и атласов спектров элементов и индивидуальных соединений, в количественном спектральном анализе определяют содержание исследуемого элемента (вещества) по относительным интенсивностям линий или полос в спек­трах. Применяется в промышлености, геологии, экологии и др. Спектрограф - (от спектр... и ...граф), спектральный прибор, с помощью которого одновременно регистрируется большой участок спектра, развер­нутый в фокальной поверхности спектрографа. В качестве приёмника из­лучения используются фотопластинки, фотоплёнка или многоэлементный фотоприёмник и др. Применяется в оптической спектроскопии, спек­тральном анализе, астрофизике. Спектрометр - (от спектр... и ...метр), прибор для измерения оптических спектров с помощью фотоэлектрических приёмников излучения. Спектроскопия - (от спектр... и ...скопия), раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения. Различают: по диапазо­нам длин волн излучения - радиоспектроскопию, ИК спектроскопию, спектроскопию видимого излучения, УФ спектроскопию, рентгеновскую спектроскопию, гамма-спектроскопию; по типам исследуемых атомных систем - атомную спектроскопию, молекулярную спектроскопию и др.; в зависимости от источников излучения, используемых приборов и др. экс­периментальных особенностей - лазерную спектроскопию, вакуумную спектроскопию и т.д. Спектроскопия - основа спектрального анализа. Спектрофотометр - (от спектр... и фотометр), спектральный прибор, в ко­тором сравнивается измеряемый поток излучения с эталонным. Применя­ется в спектральном анализе.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]