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
☆
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 Статорупотребляют 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 = 6rv, 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  VVT), а для твёрдых тел и коэфф. линейного расши­рения л  llT), 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/(кгK). 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]