Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Физический словарь-справочник
.pdf
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: Pxx h, где h - постоянная Планка.
Соотношение неопределённости для энергии E и времени t: Et ~ 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]
