Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Физический словарь-справочник
.pdf
121
Спектры испускания - спектры оптические, испускаемые источниками
света.
Спектры оптические - спектры электромагнитного излучения в диапазо-
не длин волн 103 - 0.1 мкм. Различают оптические спектры испускания
(эмиссионные, от источников света), поглощения (абсорбционные, получаются при прохождении света через исследуемое вещество), рассеяния и
отражения. Возникают при квантовых переходах в атомных системах. По
виду оптические спектры могут быть линейчатыми (из отдельных спектральных линий), полосатыми (из спектральных полос, характеризуемых
некоторым интервалом длин волн) и сплошными. Для атомов типичны линейчатые оптические спектры, для молекул - полосатые.
Спектры поглощения - спектры, получающиеся при прохождении и поглощении излучения в веществе. Возникают при излучательных квантовых
переходах с нижних уровней энергии на верхние.
Спин - (англ. spin, букв. - вращение), собственный момент количества
движения микрочастицы, имеющий квантовую природу и не связанный с
движением частицы как целого; измеряется в ед. постоянной Планка и
может быть целым (0, 1, 2, ...) или полуцелым (1/2, 3/2, ...).
Сплошной спектр (непрерывный спектр) - спектр электромагнитного
излучения, распределение энергии в котором характеризуется непрерыв-
ной функцией частоты излучения - () или длины волны - f() (см.
Спектры оптические). Для сплошных спектров функция () или f() сла-
бо изменяются в достаточно широком диапазоне (или ), в отличие от
линейчатых и полосатых спектров, когда () имеет при дискретных значениях частоты = 1, 2, 3, . . . максимумы, очень узкие для спектраль-
ных линий и более широкие для спектральных полос. В некоторых случаях возможны наложения линейчатого спектра на сплошной. Например, в
спектрах Солнца и звёзд на сплошной спектр испускания могут накладываться как дискретный спектр поглощения (фраунгоферовы линии), так и
дискретный спектр испускания (в частности, спектральные линии испускания атома H). Сплошной спектр возникает при квантовых переходах
между двумя совокупностями уровней энергии, из которых, по крайней
мере, одна принадлежит к непрерывной последовательности уровней.
Средства измерений - технические средства, применяемые для проведе-
ния измерений и имеющие нормированные метрологические свойства. К
средствам измерений относятся меры, измерительные приборы и преобразователи, а также состоящие из них измерительные установки и системы.
Стандарт - (от англ. standard - норма, образец), в широком смысле слова образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с
ними др. подобных объектов. Стандарт как нормативно-технический документ устанавливает комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утверждается компетентным органом. Стандарт может быть

122
разработан как на материальные предметы (продукцию, эталоны, образцы
веществ), так и нормы, правила, требования различного характера. Применение стандарта способствует улучшению качества продукции, развитию
автоматизации производственных процессов и т.д. Существующие стандарты различают по сфере действия: государственные (ГОСТ) - на всей
территории и для всех отраслей, отраслевые (ОСТ), предприятий (объединений) (ССТП). (См. также Эталоны физических величин).
Статика - (от греч. statike - учение о весе, о равновесии), раздел механики,
в котором изучаются условия равновесия материальных тел под действием
сил. Различают статику твёрдого тела, статику жидкостей (гидростатику) и
статику газов (аэростатику). Равновесие системы тел изучают, составляя
уравнения равновесия для каждого тела в отдельности и учитывая закон
действия и противодействия.
Статор - (англ. stator, от лат. sto - стою), неподвижная часть электрической
машины, выполняющая функции магнитопровода и несущей конструкции.
Термин Статор употребляют преимущественно по отношению к машинам переменного тока. Статор состоит из сердечника (с уложенной в неё
обмоткой) и станины.
Стационарное состояние в физике - состояние физической системы, при
котором некоторые существенные для характеристики системы величины
не меняются со временем. Например, состояние потока жидкости стационарно, если скорость движения (и др. характеристики) остаётся в каждой
точке пространства неизменной. В квантовой механике стационарным состоянием называется состояние, в котором энергия имеет определённое
(не меняющееся со временем) значение.
Стокса закон - сила сопротивления F, испытываемая твёрдым шаром при
его медленном поступательном движении в неограниченной вязкой жид-
кости F = 6rv, где r - радиус шара, - коэфф. вязкости жидкости , v скорость движения шара. Установлен в 1851 г. английским физиком Дж.Г.
Стоксом (1819-1903). Используется в молекулярной физике, метеорологии, коллоидной химии. По закону Стокса можно определить скорость
осаждения мелких капель тумана, коллоидных частиц, частиц ила и др.
мелких частиц. Предельную скорость vпр падения шарика малых размеров
в вязкой жидкости находят по формуле: v
= 2r2g( - )/, где и -
пр
плотн. жидкости и вещества шарика, g - ускорение свободного падения.
Столкновения атомные - столкновения атомов, молекул, электронов и
ионов друг с другом. Различают упругие атомные столкновения, при которых внутренние состояния частиц не изменяются; неупругие, происходящие с изменением внутренней энергии и структуры частиц (например, переход частиц в возбуждённое состояние, ударная ионизация, перезарядка
ионов, рекомбинация электронов и ионов и др.).

123
Странность - целое (нулевое, положительное или отрицательное) кванто-
вое число, характеризующее адроны, обозначается S. Странность частиц и
античастиц противоположны по знаку. Адроны с S = 0 называют обычны-
ми или нестранными, а с S 0 - странными. Странность сохраняется в
сильном и электромагнитном взаимодействиях, но нарушается (на 1) в
слабом взаимодействии.
Странные частицы - элем. частицы с не равной нулю странностью. К
странным частицам относятся K-мезоны, гипероны и многие резонансы.
Стратосфера - (от лат. stratum - слой и сфера), область атмосферы между
тропосферой и стратопаузой. Её нижняя граница находится на расстоянии
ок. 10 км от поверхности Земли в полярных районах, поднимаясь до высоты 18 км к экватору. Верхняя граница составляет условно 50-55 км. Стратосфера характеризуется малой турбулентностью, ничтожным содержанием водяного пара, повышенным по сравнению с ниже- и вышележащими
слоями содержанием озона. В установлении температурного режима стратосферы осн. роль играет теплообмен излучением. В нижней части стратосферы до высот 20-25 км температура приблизительно постоянна (~ -40-
800С), а выше вплоть до стратопаузы наблюдается рост температуры из-за
поглощения солнечного излучения озоном до температур, близких к 00С.
Экваториальная стратосфера холоднее полярной. Нижние слои стратосферы - пограничная область, в которой прекращается активное взаимодействие внешних космических факторов с Землёй.
Строительная акустика - раздел акустики, в котором изучают вопросы
звуковой изоляции и защиты от шума зданий (сооружений) и территории
населённых мест строительными (конструктивными) и архитектурнопланировочными средствами, выделилась из архитектурной акустики.
Сублимация (возгонка) - (от лат. sublimo - высоко поднимаю, возношу) переход вещества из кристаллического состояния непосредственно (без
плавления) в газообразное; происходит с поглощением теплоты. Сублимация возможна во всем интервале температур и давлений, при которых
твёрдая и газообразная фазы сосуществуют. Зависимость предельной скорости сублимации вещества от температуры и свойств газообразной фазы
определяет выбор веществ для теплозащиты космических аппаратов,
спускающихся с орбиты на Землю. Сублимация широко используется для
очистки твёрдых веществ от примесей.
Субъядро - внутренняя часть ядра Земли. По современным представлени-
ям субъядро вращается немного быстрее (на один оборот в 400 лет), чем
планета в целом (вывод основан на измерении времени распространения
сейсмических волн, вызываемых землетрясениями), состоит из кристаллического железа.
Суховей - ветер с высокой температурой и низкой относительной влажно-
стью воздуха в степях и полупустынях европейской части России (осо-

124
бенно в Прикаспийской низменности), а также в Казахстане и на юге Зап.
Сибири. Ветры, подобные суховею (сирокко, хамсин), отмечаются и в др.
странах. Во время суховея усиливается испарение, что при недостатке влаги в почве часто приводит к гибели сельско-хозяйственных культур.
Сцинтилляторы - (от лат. scintillatio - мерцание), люминофоры, в кото-
рых под действием ионизирующих излучений возникают световые
вспышки (сцинтилляции). Атомы или молекулы сцинтилляторов за счёт
энергии бомбардирующих фотонов или заряженных частиц переходят в
возбуждённое состояние; переход из него в нормальное состояние сопровождается испусканием света. Каждая сцинтилляция - результат воздействия одной частицы, что используется в сцинтилляционных счётчиках для
регистрации излучения и частиц. Сцинтилляторами могут служить многие
кристаллофосфоры (например, NaI, ZnS), органические кристаллы (например, антрацен), некоторые жидкости и инертные газы.
Сцинтилляционный счётчик - устройство для регистрации и спектро-
метрии оптического, рентгеновского и гамма-излучения, а также ускоренных частиц. Действие основано на возбуждении излучением или заряженными частицами в ряде веществ (см. Сцинтилляторы) световых вспышек
(сцинтилляций), которые регистрируются фотоэлектрическими умножителями. Сцинтилляционные счётчики обладают высокими быстродействием
и эффективностью регистрации фотонов электромагнитного излучения и
частиц.
Счётчик импульсов - импульсный электронный детектор для регистрации импульсов электромагнитных волн в различных диапазонах энергий.
Различают гейгеровский счётчик, полупроводниковый детектор, пропор-
циональный счётчик, сцинтилляционный счётчик и др.
Т
Твёрдое тело - агрегатное состояние вещества, характеризующееся ста-
бильностью формы и тем, что образующие его атомы совершают малые
(тепловые) колебания вокруг фиксированных положений равновесия.
Твёрдые тела делятся на кристаллические и аморфные. В кристаллах существует дальний порядок в расположении атомов и молекул, в аморфных
же телах колебания частиц происходят вокруг хаотически расположенных
точек. Устойчивым состоянием твёрдых тел, т.е. таким, для которого характерна минимальная внутренняя энергия, является кристаллическое. Все
вещества в природе (за исключением жидкого гелия) затвердевают при
атмосферном давлении и температуре Т > 0 К. Различают твёрдые тела с
ионной, ковалентной, металлической и др. типами связи, что обусловливает разнообразие их физических свойств. Например, вещества с ионной
связью (диэлектрики) хрупки, в то время как типичные металлы весьма

125
пластичны. Электрические, магнитные и некоторые тепловые свойства
твёрдых тел в основном определяются характером движения валентных
электронов его атомов, который определяется типом связи. По электрическим свойствам твёрдые тела делятся на диэлектрики, полупроводники и
металлы; по магнитным - на диамагнетики, парамагнетики, ферромагне-
тики, антиферромагнетики и ферримагнетики. Исследованием свойств
твёрдых тел занимается физика твёрдого тела, развитие которой стимулируется потребностями техники. Около половины физиков мира работают в
области физики твёрдого тела, почти половина всех научных физических
публикаций относится к исследованию твёрдых тел. Физика твёрдого тела
в современном её понимании как квантовая физика конденсированных
систем, состоящих из огромного числа частиц (~ 1022 в 1 см3), начала формироваться в начале 20 в. Квантовая теория кристаллов разработана подробно, квантовая теория аморфных тел слабее. Один из осн. результатов
квантового подхода к исследованию свойств кристаллических твёрдых тел
явилась концепция квазичастиц.
Твёрдость - характеристика материала, отражающая его прочность и пла-
стичность. Наиболее часто твёрдость определяется методом вдавливания
шарика или призмы в испытуемый образец или царапания. Для измерения
твёрдости используется также ультразвук.
Твёрдотельный лазер - квантовый оптический генератор, активной сре-
дой которого являются кристаллы или стекла с примесью активаторов.
Наиболее распространены твёрдотельные лазеры на кристаллах рубина
(Al2O3 с примесью ионов Cr3+), а также на кристаллах и стёклах, содержащих ионы Nd3+). Твёрдотельные лазеры применяются в нелинейной оптике, для создания высокотемпературной плазмы, в оптических локаторах и
т.д.
Телевидение - (от теле... и слова "видение"), область науки и техники, свя-
занная с передачей на расстояние изображений подвижных объектов при
помощи радиоэлектронных систем. В телевидении принят принцип последовательной передачи элементов изображения, выдвинутый в конце 19 в.
португальским учёным А. ди Пайва и независимо от него П.И. Бахметьевым (1860-1913), согласно которому в пункте передачи производят преобразование изображения в последовательность электрических сигналов
(анализ изображения) с последующей передачей этих сигналов по каналам
связи в пункт приёма, где осуществляется их обратное преобразование
(синтез изображения). В середине 30-х гг. появились системы электронного телевидения (прообразы современных), в которых анализ и синтез стали
осуществляться с помощью телевизионной передающей трубки и кинескопа. В настоящее время различают чёрно-белое и цветное телевидение,
вещательное и промышленное телевидение.

126
Телевизионная башня - опора, на вершине которой устанавливаются антенны передающей телевизионной станции, а также антенны радиовещания, радиорелейной и радиотелеграфной связи, иногда приборы для метеорологических наблюдений. В стволе телебашни размещают различное
радио- и телевизионное оборудование. Чем выше телебашня, тем больше
радиус уверенного приёма телевизионных программ (например, Останкинская в Москве высотой св. 530 м обеспечивает приём в зоне радиусом
120-130 км). Одна из старейших в мире - Эйфелева башня в Париже (1889
г.) высотой 300 м.
Телеграф - (от греч. tele - далеко и grapho - пишу), 1) общепринятое сокращённое название телеграфной связи; 2) предприятие связи, осуществляющее приём и обработку телеграфных сообщений.
Телеграфная связь - передача на расстояние буквенно-цифровых сообщений (телеграмм) с обязательной записью их в пункте приёма; осуществляется электрическими сигналами, передаваемыми по проводам и (или)
радиосигналами; вид электросвязи. Особенность телеграфной связи - быстрота передачи сообщений и их документальность. Передача информации в телеграфной связи осуществляется двоичными сигналами постоянного тока. Вариант телеграфной связи - факсимильная (фототелеграфная)
связь.
Телескоп - (от греч. tele - далеко и skopeo - смотрю), астрономический оптический инструмент. Применяется для увеличения видимых размеров небесных тел, для увеличения плотн. энергии, поступающей от небесных
светил, и направления её в приёмники излучения. В качестве приёмника
излучения могут служить глаз (визуальные телескопы), фотопластинки
(астрографы или камеры), спектрографы, фотометры, телевизионные
трубки, электронно-оптические преобразователи и др. Телескопы устанавливают на спец. штативы, позволяющие направить их в любую точку неба.
Различают телескопы линзовые (рефракторы), зеркальные (рефлекторы) и
менисковые зеркально-линзовые (телескопы Максутова и Шмидта). Менисковые оптические системы, изобретённые Д.Д. Максутовым (1896-1964)
в 1941 г., компактны и просты в изготовлении. Они имеют малый астигматизм, для них может быть скомпенсирована сферическая аберрация и сведена к нулю кома.
Телефон - (от теле... и греч. phone - звук), электроакустический прибор для
преобразования электрических колебаний в звуковые. По принципу преобразования различают телефон электромагнитный, электродинамический, пьезоэлектрический. Наибольшее применение находят в устройствах
телефонной и радиотелефонной связи.
Тело отсчёта – тело, по отношению к которому рассматривается положе-
ние данного тела. В качестве тела отсчёта желательно брать абсолютно
твёрдое тело. Для описания движения тела необходимо определить также

127
систему отсчёта, которая включает в себя помимо тела отсчёта жёстко
связанную с ним систему координат и часы.
Тембр - (франц. timbre), качество звука (его окраска), позволяет отличать
звуки одинаковой высоты, издаваемые различными музыкальными инструментами или разными голосовыми аппаратами людей или животных.
Тембр зависит от числа и соотношения амплитуд обертонов, сопровождающих основной тон. Тембр определяется свойствами колебательной
системы музыкального инструмента или структурой голосового аппарата,
зависит от материала звучащего тела и среды, в которой возникает и распространяется звук.
Температура - (от лат. temperatura - надлежащее смешение, соразмер-
ность, нормальное состояние), один из осн. параметров состояния, характеризующий тепловое состояние системы. Температура всех частей системы, находящейся в состоянии равновесия термодинамического, одинакова. С точки зрения молекулярно-кинетической теории температура равновесной системы характеризует интенсивность теплового движения атомов,
молекул и др. частиц, образующих систему. Для системы, описываемой
законами классической физики, ср. кинетическая энергия теплового движения частиц прямо пропорциональна абс. температуре системы. В этом
смысле температура характеризует степень нагретости тела. Измеряют
температуру термометрами в градусах различных температурных шкал.
Температура кипения - температура, при которой давление пара над пло-
ской поверхностью жидкости становится равным внешнему давлению и
начинается кипение. Температура кипения при нормальном атмосферном
давлении (101 325 Па или 760 мм рт.ст.) называется нормальной температурой кипения или точкой кипения.
Температура плавления - температура перехода твёрдого кристалличе-
ского вещества в жидкое состояние. Температура плавления при нормальном атмосферном давлении (101 325 Па или 760 мм рт.ст.) называется
точкой плавления.
Тепловая машина - машина (тепловой двигатель, тепловой насос и др.), в
которой осуществляется преобразование теплоты в работу или работы в
теплоту. В основе действия тепловой машины лежит круговой процесс
(термодинамический цикл), совершаемый рабочим телом (газом, водяным
паром и др.). Если при осуществлении цикла на одних его участках теплота подводится к рабочему телу, а на др. отводится (при более низкой температуре), то рабочее тело совершает работу, равную (для идеальной тепловой машины) разности количеств подведённой и отведённой теплоты.
Тепловая электростанция (ТЭС) - предприятие, вырабатывающее элек-
трическую энергию генераторами, приводимыми во вращение тепловыми
двигателями. Источник тепла на ТЭС - химическая энергия сжигаемого
топлива органического происхождения. ТЭС классифицируются: по виду

128
используемого топлива - станции на твёрдом, жидком, газообразном топливе и смешанного типа; по типу тепловых двигателей - с паровыми или
газовыми турбинами, с двигателями внутреннего сгорания; по виду отпускаемой энергии - конденсационные электростанции и теплофикационные
(теплоэлектроцентрали). Разновидности ТЭС: атомные электростанции,
гелиоэлектрические станции, геотермальные электростанции. Электрическое оборудование ТЭС включает генератор тока, распределительное устройство, повышающую подстанцию, приборы контроля и управления. Установленная мощность ТЭС в России достигает 2.4-3 ГВт. В общем балансе выработки электроэнергии ТЭС составляли в России в 1990 г. 73.8% (из
них 27% работали на угле, 60% на газе и 13% на нефти). Отмечается, что в
зоне влияния ТЭС, работающих на угле, население получает повышенное
облучение при вдыхании радионуклидов, выбрасываемых в атмосферу с
летучей золой, особенно во время прохождения шлейфа выбросов, с пищевыми продуктами, питьевой водой и при внешнем облучении. Сравнение средних индивидуальных доз облучения населения от ТЭС и АЭС показывает, что облучение от АЭС на порядок ниже, чем от ТЭС аналогичной мощности.
Тепловидение - метод интроскопии, при котором изображение объектов,
невидимых невооружённым глазом, получают с помощью тепловых (ИК)
лучей, отраженных от объекта или испускаемых им.
Тепловое излучение - электромагнитное излучение, испускаемое за счёт
внутренней энергии веществом, находящимся при определённой температуре. Если тепловое излучение находится в термодинамическом равновесии с веществом, оно называется равновесным, распределение энергии в
его спектре определяется законом излучения Планка. Для теплового излучения тел выполняется Кирхгофа закон излучения.
Тепловое расширение - изменение размеров и формы тела при изменении
его температуры; количественно характеризуется коэфф. объемного рас-
ширения V VVT), а для твёрдых тел и коэфф. линейного расширения л llT), где l - изменение линейного размера, V - объёма
тела, Т - температуры, индекс указывает на условия теплового расширения (обычно при постоянном давлении). Для изотропных тел V = 3л.
Тепловое расширение учитывается при конструировании всех установок,
машин и приборов, работающих в переменных температурных условиях, а
также при моделировании различных природных процессов (циркуляция
воздуха в атмосфере или воды в океанах).
Тепловой баланс - сопоставление прихода и расхода тепловой энергии
при анализе тепловых процессов. Сопоставляется как при изучении природных процессов (тепловой баланс атмосферы, океана, земной поверхности и Земли в целом и др.), так и в технике в различных тепловых устройствах (котлоагрегатах, паровых и газовых турбинах, печах и пр.).

129
Теплоёмкость - физическая величина, равная отношению количества теп-
лоты dQ, которое необходимо затратить, чтобы при бесконечно малом изменении состояния тела (вещества) повысить его температуру на dT, к изменению температуры dT, характеризующей это нагревание: C = dQ/dT.
Ед. теплоёмкости в СИ - Дж/кг. Теплоёмкость ед. массы называется удель-
ной теплоёмкостью; ед. удельной теплоёмкости в СИ - Дж/(кгK). Удельная теплоёмкость показывает, какое количество теплоты необходимо для
нагревания 1 кг вещества на 1 градус. Удельная теплоёмкость для конкретного вещества зависит от его агрегатного состояния и внешних условий.
Теплоизоляция - защита зданий, тепловых и промышленных установок,
холодильных камер, трубопроводов и др. от нежелательного теплообмена
с окружающей средой. Теплоизоляция обеспечивается спец. ограждениями из теплоизолирующих материалов; сами теплоизолирующие средства
также называются теплоизоляцией.
Теплоноситель - 1)движущаяся среда (газ, пар, жидкость), используемая
для передачи теплоты; 2) В ядерном реакторе, жидкое или газообразное
вещество, выносящее из активной зоны тепло, выделяющееся в результате
реакции деления ядер. Примеры теплоносителей: обычная и тяжёлая вода,
водяной пар, органические жидкости, CO2, гелий, жидкие металлы.
Теплообмен - самопроизвольный, необратимый процесс переноса теплоты
от более нагретых тел к менее нагретым. Различают следующие виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, лучистый или радиационный
теплообмен и теплообмен при фазовых превращениях. Теплообмен определяет и сопровождает многие процессы в природе (например, метеорологические процессы на поверхности Земли, эволюцию звёзд и планет и
т.д.), технике и в быту.
Теплопроводность - один из видов теплообмена, передача внутренней
энергии от более нагретых участков тела к менее нагретым, обусловленная
хаотическим движением и взаимодействием молекул и др. частиц вещества. Теплопроводность приводит к выравниванию температуры тела (частицы, обладающие большей энергией, передают её частицам с меньшей
энергией). Теплопроводность твёрдых тел имеет различную природу в зависимости от типа твёрдого тела. В диэлектриках, не имеющих свободных
электрических зарядов, перенос энергии теплового движения осуществляется фононами. Теплопроводность металлов определяется движением и
взаимодействием носителей тока - электронов. Явление переноса теплоты
в полупроводниках сложнее, чем в диэлектриках и металлах
Теплота - энергетическая характеристика теплообмена, форма беспоря-
дочного (теплового) движения образующих тело частиц (молекул, атомов,
электронов, фотонов и т.д.); количественной мерой теплоты служит количество энергии, отдаваемой или получаемой телом при теплообмене. Ко-

130
личество теплоты, наряду с работой, является мерой изменения внутренней энергии системы.
Теплота парообразования - количество теплоты, которое необходимо со-
общить веществу в равновесном изобарно-изотермическом процессе (при
постоянном давлении и температуре), чтобы перевести его из жидкого состояния в газообразное (пар). Теплота парообразования ед. массы вещества называется удельной теплотой парообразования, измеряется в Дж/кг.
Теплота плавления - количество теплоты, которое необходимо подвести
к твёрдому кристаллическому веществу при постоянном давлении, чтобы
полностью перевести его в жидкое состояние. Теплота плавления ед. массы вещества называется удельной теплотой плавления, измеряется в
Дж/кг.
Теплота сублимации - количество теплоты, которое необходимо подвес-
ти к твёрдому телу при постоянных давлении и температуре, чтобы перевести его из твёрдого состояния в газообразное, минуя жидкое состояние.
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) - тепловая электростанция, вырабатываю-
щая одновременно два вида энергии: электрическую энергию и тепло (получаемое в результате частичного использования отработавшего пара).
Комбинированный цикл выработки электрической энергии и тепла значительно улучшает использование сжигаемого топлива, повышает кпд преобразования энергии топлива в полезную энергию и снижает себестоимость энергии.
Термическая ионизация - образование положительных и отрицательных
ионов и свободных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул. Происходит при нагревании газа; обусловлена столкновениями с
др. атомами обычно того же газа за счёт кинетической энергии сталкивающихся частиц.
Тёплые и холодные морские течения - течения, температура вод которых соответственно выше или ниже температуры окружающих вод. Тёплые течения направлены из низких широт в высокие (например, Гольфстрим), холодные - из высоких в низкие (Лабрадорское).
Термодинамика - (от греч. therme - тепло и dynamis - сила), раздел физи-
ки, изучающий общие свойства макроскопических тел, находящихся в состоянии равновесия термодинамического, и закономерности преобразования различных форм энергии. Термодинамика основана на фундаментальных принципах (началах), которые являются обобщением многочисленных наблюдений и выполняются независимо от конкретной природы образующих систему тел. Термодинамика - это теория тепловых явлений, в
которых не учитывается атомно-молекулярное строение тел.
Термодинамическая система - совокупность макроскопических объектов
(тел или полей), способных обмениваться энергией и (или) веществом
друг с другом и с внешней средой. Состояние термодинамической систе-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
