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
☆
131
мы можно характеризовать макроскопическими параметрами: плотн., дав- лением, температурой, объёмом и т.д. Термодинамический процесс - любое изменение состояния термодина- мической системы. Термометры - (от греч. therme - тепло и metreo - измеряю), приборы для измерения температуры посредством контакта с исследуемой средой. Раз­личают жидкостные, газовые, термометры сопротивления и термоэлектри­ческие термометры. Действие термометров основано на различных физи­ческих явлениях, зависящих от температуры: на тепловом расширении жидкостей, газов и твёрдых тел, изменении с температурой давления газов или насыщенных паров, электрического сопротивления, термоэдс и т.д. Первые термометры появились в конце 16 - начале 17 в.в., сам термин " термометр" - в 1636 г. Термопара - термочувствительный элемент в устройствах для измерения температуры, системах управления и контроля. Состоит из двух последо­вательно соединенных (спаянных) между собой разнородных проводников или (реже) полупроводников. Если спаи находятся при разных температу­рах, то в цепи термопары возникает термоэдс, величина которой одно­значно связана с разностью температур "горячего" и "холодного" контак­тов. Эдс термопары из металлических проводников обычно составляет 5­60 мкВ/К. Точность определения температуры с помощью термопары со­ставляет, как правило, несколько К, а у некоторых термопар достигает ~
0.01К. Термопары используются в диапазонах температуры от нескольких К до примерно 2800 К. Терморегулятор - устройство для автоматического поддержания темпера­туры на заданном уровне в помещении, сосуде, трубопроводе и т.п. Как правило, состоит из измерительного преобразователя (датчика), парамет­ры которого меняются с изменением температуры, и исполнительного ор­гана. Различают по принципу действия датчика, например, термоэлектри­ческий, дилатометрический (на основе теплового расширения тел) и др. Термоэлектронная эмиссия - испускание электронов нагретыми твёрды- ми телами или жидкостями (эмиттерами). Термоэлектронную эмиссию можно рассматривать как испарение электронов из эмиттера. Использует­ся в электровакуумных приборах (катоды) и термоэлектронных регулято­рах. Число электронов, которые могут покинуть тело в условиях термоди­намического равновесия, ничтожно мало при температурах Т ~ 300 К и экспоненциально возрастает с температурой. Поэтому ток термоэлектрон­ной эмиссии заметен только для нагретых тел. Термосфера - слой атмосферы над мезосферой от высот 80-90 км, темпе- ратура в котором растёт до высот 200-300 км, где достигает значений
15000С, после чего остаётся почти постоянной до больших высот. Важно
отметить, что понятие температуры в этом случае весьма условно, так как
132
большая разрежённость газа в верхних слоях атмосферы обусловливает её общую температуру, близкую к абс. нулю. Термоядерные реакции - реакции слияния лёгких ядер в более тяжёлые, происходящие при очень высоких температурах. Сопровождаются выде­лением энергии, осн. источник энергии Солнца и др. звёзд (см. Управляе-
мый термоядерный синтез).
Техника - (от греч. techne - искусство, мастерство), совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества. Осн. назначение - полная или частичная замена производственных функций человека с целью об­легчения труда и повышения его производительности. Различают произ­водственную технику, в т.ч. энергетические машины, механизмы, инстру­менты, аппаратура управления машинами и технологическими процесса­ми, средства транспорта, связи и т.д., и непроизводственную (бытовая, коммунальная, научных исследований и культуры, военная, медицинская, спортивная и др. техника). Современная техника характеризуется ускоре­нием темпов её модернизации, созданием новых технических средств, стандартизацией и унификацией, интенсивным развитием энергетики (в т.ч. альтернативных её видов), радиоэлектроники, широким применением средств автоматики, телемеханики, ЭВМ и др. Токамак - (сокр. от "тороидальная камера с магнитным полем"), тип то­роидальной магнитной ловушки. По плазме, помещённой внутри тора, пропускают сильный ток, магнитное поле которого, складываясь с полем тороидального соленоида, образует конфигурацию магнитного поля, не­обходимую для равновесия и термоизоляции плазмы. Токамак предложен в связи с поисками решения проблемы управляемого термоядерного син­теза. На них достигнуты следующие параметры плазмы: энергетическое время жизни ~ 0.1 c (на установках Т-10 в СССР и PLT в США) и темпера-
тура ионов на оси шнура 8107 К (на PLT при нагреве пучками быстрых атомов). Тон - (от греч. tonos - напряжение, повышение голоса, ударение), 1) физи­ческая характеристика звука, определяемая частотой колебания источника звука; 2) тоновое (музыкальное) ударение, основанное на изменении тона (в 1-м значении) во время произнесения данного слога; 3) в музыке - звук, обладающий определённой высотой (см. звук музыкальный). Целый тон ­расстояние между звуками, равное 1/6 октавы; полутон - наименьшее рас­стояние между звуками в современной 12-тоновой музыкальной системе. Тормозное излучение - электромагнитное излучение, возникающее при торможении заряженной частицы с большой энергией в кулоновском поле атомных ядер и электронов; существенно для лёгких частиц - электронов. Спектр тормозного излучения непрерывен, максимальная энергия равна начальной энергии электронов. Примеры: тормозное рентгеновское излу-
133
чение в рентгеновской трубке, тормозное гамма-излучение быстрых элек­тронов ускорителя при их попадании на мишень и т.д. Точка росы - температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг насыщения и начал конденсиро­ваться, т.е. появилась роса. Точка росы - одна из осн. характеристик влаж-
ности воздуха.
Точность измерений - характеристика качества измерений, отражающая степень близости результатов измерений к истинному значению измеряе­мой величины. Чем меньше результат измерения отклоняется от истинно­го значения величины, т.е. чем меньше его погрешность, тем выше точ­ность измерений независимо от того, является ли погрешность системати­ческой, случайной или содержит обе составляющие. Иногда в качестве ко­личественной оценки точности измерений указывают погрешность, однако погрешность - понятие, противоположное точности, и логичнее в качестве оценки точности измерений указывать обратную величину относительной погрешности (без учёта её знака). Например, если относительная погреш-
ность равна  10-3, то точность равна 103. Траектория - (от лат. trajectorius - относящийся к перемещению), линия, описываемая материальной точкой при её движении относительно вы­бранной системы отсчёта. Траектория - это геометрическое место точек, последовательно занимаемых движущимся телом. В общем случае траек­торией движения материальной точки (или просто точки) является линия. Форма траектории зависит от выбора системы отсчёта. В зависимости от формы траектории различают прямолинейное и криволинейные движения материальной точки. Транзистор - полупроводниковый прибор для усиления, генерирования и преобразования электрических колебаний, выполненный на основе моно­кристаллического полупроводника (преимущественно Ge или Si), в кото­ром создано несколько (обычно не менее трёх) разнородных областей. Изобретён в 1948 г. американскими физиками У. Шокли (1910-1989), У. Браттейном (1902-1987) и Дж. Бардином (1908-1991). По физической структуре и механизму управления током различают транзисторы бипо­лярные (чаще называются просто транзисторами) и униполярные (чаще называют полевыми транзисторами). В биполярных, содержащих два или более электронно-дырочных перехода, носителями заряда служат как электроны, так и дырки, в униполярных - либо электроны, либо дырки. Термин "транзисторы" нередко используют для обозначения портативных радиовещательных приёмников на полупроводниковых приборах. Трансформатор - (от лат. transformo - преобразую), устройство для пре­образования каких-либо свойств энергии (например, электрический трансформатор, гидротрансформатор) или объектов (например, фото­трансформатор).
134
Трение внешнее - механическое сопротивление, возникающее в плоско­сти касаний двух соприкасающихся прижатых друг к другу тел при их от­носительном перемещении. Сила сопротивления, направленная противо­положно относительному перемещению тела, называется силой трения, действующей на это тело. На величину трения влияют: нагрузка, скорость перемещения тел, шероховатость их поверхностей, температура, наличие смазки. Наибольшее значение сила трения имеет в момент "трогания" тела с места. Различают трение скольжения и трение качения. Сила трения ка­чения обычно значительно меньше силы трения скольжения. Благодаря трению происходит движение паровоза, автомобиля и т.д. Трение исполь­зуется в ременных и фрикционных передачах, в тормозах и т.п., но трение вызывает нагревание и износ различных частей механизмов и машин. Вредное влияние трения уменьшают смазкой, применяют шариковые и роликовые подшипники, заменяя трение скольжения трением качения. Третья космическая скорость - скорость V3, при достижении которой космический аппарат, запускаемый с поверхности какого-либо тела Сол- нечной системы, может, преодолев его притяжение и притяжение Солнца, уйти в межзвёздное пространство. У поверхности Земли V3 = 16.67 км/с. Трёхфазная цепь - электрическая цепь переменного тока, состоящая из 3 составляющих цепей, в каждой из которых действуют эдс (напряжения) одинаковой частоты, сдвинутые по фазе друг относительно друга (обычно на 120о). Трёхфазные цепи экономичнее однофазных, дают существенно меньшие пульсации тока после выпрямления, позволяют простыми сред­ствами получать вращающееся магнитное поле в электродвигателях. Туман (в общем смысле) - аэрозоль с капельно-жидкой дисперсной фазой. Образуется из перенасыщенных паров в результате конденсации. В атмо­сфере туманом называется скопление водяных капелек или ледяных кри­сталлов в приземном слое, понижающее горизонтальную видимость воз­духа до 1 км (в др. случае, помутнение атмосферы называют дымкой). По происхождению различают туманы охлаждения и испарения; по синопти­ческим условиям образования - внутримассовые и фронтальные туманы. Преобладают внутримассовые туманы, большей частью это туманы охла­ждения, их делят на радиационные туманы, появляющиеся в результате радиационного охлаждения земной поверхности, и адвективные, обра­зующиеся вследствие охлаждения тёплого влажного воздуха над более хо­лодной поверхностью суши или воды. Туман над морем обычно развива­ется на большой площади и может удерживаться по многу дней, осложняя навигацию на морских трассах. Турбина - (франц. turbine, от лат. turbo - вихрь, вращение с большой ско­ростью), первичный двигатель с вращательным движением рабочего орга­на - ротора, преобразующий в механическую работу кинетическую энер­гию подводимого рабочего тела пара, газа, воды. Струя рабочего тела воз-
135
действует на лопатки, закреплённые по окружности ротора, и приводит ротор в движение. По принципу действия различают активные и реактив­ные турбины, по конструкции - одно- и многоступенчатые. Паровые и га­зовые турбины подразделяются на стационарные (для привода генерато­ров электрического тока, компрессоров и т.д.) и транспортные. Гидравли­ческие турбины строят только стационарными и используют на ГЭС для привода гидрогенераторов. Мощность паровых турбин достигает 1300 МВт, газовых - 100 МВт, гидравлических - более 600 МВт. Турбулентное течение - (от лат. turbulentus - бурный, бесспорный), тече- ние жидкости или газа, при котором частицы жидкости совершают неупо­рядоченные, хаотические движения по сложным траекториям, а ско­рость, температура, давление и плотн. среды испытывают хаотические флуктуации. Турбулентное течение устанавливается при числах Рейнольд­са, больших некоторого критического, и отличаются от ламинарного те- чения интенсивным перемешиванием, теплообменом, большими значе- ниями коэфф. трения и пр. В природе и технике большинство течений жидкостей и газов - турбулентные течения. Тяготение, гравитация - взаимное притяжение, существующее между лю- быми двумя телами и определяемое их массами. Для 2 материальных то­чек с массами m1 и m2, находящихся на расстоянии R одна от другой, для силы притяжения справедлив закон всемирного тяготения Ньютона:
F = m1m2/R2, где - гравитационная постоянная. Этот закон является фун­даментальным для всей небесной механики. Он определяет орбиты дви­жения небесных тел, фигуры равновесия небесных тел, объясняет прилив­ные явления и т.д. Точное измерение поля тяготения Земли (гравиметрия) даёт сведения о распределении масс в Земле и используется в геологиче­ской разведке. Современной теорией тяготения является т.н. общая теория относительности.
У
Угловая скорость - векторная величина, характеризующая быстроту вра-
щения твёрдого тела. При равномерном вращении тела вокруг неподвиж­ной оси его угловая скорость  = /t, где  - приращение угла поворота за промежуток времени t. Угловая скорость связана с линейной скоро­стью движения материальной точки по окружности радиуса R соотно­шением:  = /R. Удар твёрдых тел - совокупность явлений, возникающих при столкнове-
нии движущихся твёрдых тел, а также при некоторых видах взаимодейст­вия твёрдого тела с жидкостью или газом (удар струи о тело, удар тела о поверхность жидкости, гидравлический удар, давление взрыва или удар­ной волны на твёрдое тело и др.). Промежуток времени, в течение которо-
136
го длится удар, обычно очень мал (от нескольких десятитысячных до мил­лионных долей с), а возникающие на площадках контакта соударения тел силы (называемые ударными или мгновенными) очень велики. Действие ударных сил приводит к значительному изменению за время удара скоро­стей точек тела. Следствиями удара могут быть также остаточные дефор­мации, звуковые колебания, нагревание тел, изменение механических свойств их материалов и др., а при скоростях соударения, превышающих критические, - разрушение тел в месте удара. В теории удара изменение
скоростей тел за время удара, характеризуют коэфф. восстановления k1, значение которого зависит от материала соударяющихся тел. Например, для шаров из дерева k = 1/2, из стали 5/9, из слоновой кости 8/9, при k = 1 удар называется абсолютно упругим, а при k = 0 абсолютно неупругим. Ударная волна - распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью тон- кая переходная область, в которой происходит резкое увеличение плотн., давления и температуры вещества. К наиболее характерным случаям отно­сят ударные волны, возникающие при взрывах, полёте тел со сверхзвуко­вой скоростью, в фокусе лазерного луча и т.д. Ударная волна, возникаю­щая при взрыве, может поражать людей и животных, разрушать сооруже­ния, уничтожать или повреждать боевую технику. Ударная ионизация - ионизация частиц при их столкновениях (в частно- сти ионизация атомов и молекул при столкновениях друг с другом или с электронами). Удельный вес - вес ед. объёма вещества. В отличие от плотн., удельный вес не является физико-химической характеристикой вещества, так как за­висит от места измерения. Ультразвук - не слышимые человеческим ухом упругие волны, частоты которых превышают 20 кГц, но меньше 106 кГц (выше этого порога - ги- перзвук). Ультразвук содержится в шуме ветра и моря, издаётся и воспри­нимается рядом животных (летучие мыши, некоторые виды птиц, оби­тающих в тёмных пещерах, дельфины, рыбы, насекомые и др.), присутст­вует в шуме машин. Применяется в практике физических и биологических исследований, для ускорения ряда технических процессов, сушки, получе­ния эмульсий, очистки, сварки и др. процессов и в медицине - для диагно­стики и лечения. Отражение ультразвуковых импульсов от препятствий на пути их распространения, используется в эхолотах, гидролокаторах и др. Ультракороткие волны (УКВ) - радиоволны с длиной волны от 1 до 10 м. Применяются для радиосвязи практически в пределах прямой видимо­сти. Ультрафиолетовое излучение (УФ) - не видимое глазом электромагнит-
ное излучение в пределах длин волн 10-400 нм. Различают ближнее ультрафиолетовое излучение - 200-400 нм и дальнее, или вакуумное, - 10-
200нм. С уменьшением коэффициенты поглощения УФ большинства
137
прозрачных тел растут и при 105 нм прозрачных тел практически нет, в то же время коэфф. отражения др. материалов падают. Источники - высо­котемпературная плазма, ускоренные электроны, некоторые лазеры, Солн­це, звёзды и др. Приёмники УФ - фотоматериалы, различные детекторы ионизирующих излучений. Биологическое действие УФ обусловлено хи­мическими изменениями поглощающих их молекул живых клеток, гл. обр. молекул нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) и белков, выражается в нару­шениях деления, возникновении мутаций и в гибели клеток. Малые дозы УФ оказывают благотворное действие на человека и животных. Ультрафиолетовое излучение космическое - электромагнитное излуче-
ние космических тел в диапазоне длин волн от 10 до 400 нм, которое полностью поглощается в земной атмосфере и доступно для наблюдений лишь со спутников и ракет. Главный вклад в космическое УФ дают горя-
чие звёзды. Космическое УФ с 91.2 нм эффективно поглощается атома­ми водорода межзвёздной среды и недоступно для прямых наблюдений из Солнечной системы. Ультрафиолетовое излучение Солнца - коротковолновое электромаг­нитное излучение (10-400 нм), на долю которого приходится ок. 9% всей энергии излучения Солнца. Ультрафиолетовое излучение Солнца ионизи­рует газы верхних слоёв земной атмосферы, что приводит к образованию
ионосферы.
Управляемый термоядерный синтез - научная программа осуществле- ния синтеза лёгких ядер с целью производства энергии. Решение пробле-
мы мо-жет быть достигнуто в плазме при температуре её 108 K. Для этого исследуются возможности квазистационарных и импульсных систем. В квазистационарных (токамаки, зеркальные ловушки и т.д.) удержание и термоизоляция плазмы осуществляется в магнитном поле различных кон­фигураций. В импульсных системах плазма создаётся при взаимодействии импульсов лазерного излучения или электронных пучков с твёрдотельной мишенью (крупинки смеси дейтерия и трития). Управляемый термоядер­ный синтез реализуется в виде последовательности термоядерных взрывов малых твёрдотельных мишеней, попадающих в фокус пучка. Решение проблемы управляемого термоядерного синтеза обеспечит человечество энергией практически на неограниченный срок. Упругое рассеяние частиц - процесс столкновения частиц, в результате которого меняются только их импульсы, а внутренние состояния остаются неизменными. Упругость - свойство тел восстанавливать свою форму и объём (твёрдого тела) или только объём (жидкости или газы) после прекращения действия внешних сил. Количественная характеристика упругих свойств материалов
- модули упругости. Упругость обусловлена взаимодействием между ато­мами и молекулами и их тепловым движением.
138
Упругость водяного пара - осн. характеристика влажности воздуха; оп- ределяется психрометром: парциальное давление водяного пара, содер­жащегося в воздухе; измеряется в мм рт. ст. или в мбарах. Упругость на­сыщения - упругость водяного пара, максимально возможная при данной температуре. Она тем больше, чем выше температура воздуха. Ураган - (исп. hurakan), ветер силой 12 баллов по шкале Бофорта, т.е. св. 35 м/с - 126 км/ч значительной продолжительности; разновидность тропи­ческого циклона. "Атомная бомба по сравнению с ураганом ~ то же, что муха по сравнению со слоном". Причина возникновения ураганов - боль­шая разница атмосферного давления. Максимальная скорость зарегистри­рована в октябре 1988 г. для "урагана века" под названием "Джильберт" (Центр. Америка) - 370 км/ч. Уровни энергии - значения, которые может принимать энергия квантовой системы (атомы, молекулы, кристаллы); эти значения образуют энергети­ческий спектр системы - непрерывный, дискретный или смешанный. Ускорение - векторная величина, характеризующая быстроту изменения вектора скорости точки с течением времени. При прямолинейном движе-
нии точки, когда её скорость возрастает (или убывает) равномерно, ус­корение a численно равно a = /t, где  - приращение скорости за промежуток времени t. В системе СИ ускорение выражается в м/с2. Ускорение свободного падения - ускорение, которое имел бы центр тя-
жести летящего тела при падении его на Землю с небольшой высоты в безвоздушном пространстве. Как и сила тяжести, Ускорение свободного падения зависит от широты места и высоты его над уровнем моря. Уско­рение свободного падения может быть определено с помощью оборотного маятника. На широте Москвы на уровне моря g = 9.8156 м/с2. Ускорители заряженных частиц - установки для получения заряженных частиц (электронов, протонов, атомных ядер) больших энергий с помощью электрического поля. Частицы движутся в вакууме; управление их движе­нием (формой траектории) осуществляется магнитным (реже электриче­ским) полем. По характеру траекторий частиц различают циклические и линейные ускорители, а по характеру ускоряющего электрического поля ­резонансные и нерезонансные ускорители (последние - индукционные и высоковольтные). К циклическим ускорителиям относятся: 1) ускорители электронов: бетатрон, микротрон, синхротрон; 2) ускорители тяжёлых частиц (протонов и др.): циклотрон, фазотрон, синхрофазотрон. Все цик­лические ускорители, за исключением бетатрона, - резонансные. Линей­ные высоковольтные ускорители дают интенсивные пучки частиц с энер­гией до 30 МэВ. Самую высокую энергию электронов дают линейные ре­зонансные ускорители (ок. 20 ГэВ), протонов - синхрофазотроны (500 ГэВ). Помимо первичных пучков ускоренных заряженных частиц ускори­тели являются источниками пучков вторичных частиц (мезонов, нейтро-
139
нов, фотонов и т.д.), получаемых при взаимодействии первичных частиц с веществом. Ускорители - один из осн. инструментов современной физики. Пучки частиц высокой энергии используются для исследования природы и свойств элем. частиц, в работах по физике атомного ядра и твёрдого тела, а также в дефектоскопии, лучевой терапии и т.д.
Ф
Фаза - (от греч. phasis - появление), 1) Определённый момент в ходе раз-
вития какого-либо процесса (общества, геологического, физического и т.д.). В физике и технике особенно важна фаза колебаний - состояние ко­лебательного процесса в определенный момент времени (фаза гармониче­ского колебания, фаза переменного тока). 2) Однородная по химическому составу и физическим свойствам часть термодинамической системы, отде­лённая от др. частей, имеющих иные свойства, границами раздела, на ко­торых происходит изменение свойств. Фазовый переход - переход вещества из одной фазы в другую, например, переход из твёрдого состояния в жидкость, жидкости в газ или обратные им процессы при изменении давления или температуры, переход металла из нормального состояния в сверхпроводящее при изменении температуры и магнитного поля. Различают фазовые переходы двух родов. При фазо­вых переходах 1-го рода скачкообразно изменяются плотн., внутренняя энергия, энтропия и др. термодинамические характеристики. К таким пе­реходам относятся парообразование (испарение и конденсация), плавление и затвердевание, сублимация и конденсация в твёрдую фазу и некоторые структурные переходы в твёрдых телах. При фазовых переходах 1-го рода в ед. массы вещества выделяется или поглощается определённое количе­ство теплоты, называемое теплотой фазового перехода (удельная теплота плавления, удельная теплота конденсации и т.д.). При фазовых переходах 2-го рода термодинамические функции изменяются непрерывно, а теплота не выделяется и не поглощается. Скачкообразно изменяются теплоём- кость, сжимаемость, коэфф. термического расширения фаз. К таким пе­реходам относятся переходы парамагнетик - ферромагнетик, парамагнетик
- антиферромагнетик, параэлектрик - сегнетоэлектрик, переход металлов и сплавов из нормального в сверхпроводящее состояние и др. Фарадея законы - осн. количественные законы электролиза, согласно ко­торым массы m превращённых веществ пропорциональны количеству прошедшего через электролит электричества q (1-й закон Фарадея) и хи­мическому эквиваленту А вещества (2-й закон Фарадея). Математически могут быть записаны в виде одного уравнения m = (A/F)q = kq, где F - по­стоянная Фарадея, k = A/F - электрохимический эквивалент. Эмпирически установлены М. Фарадеем в 1833-34 г.г.
140
Ферма принцип - осн. положение геометрической оптики; свет распро- страняется из одной точки в другую по такому пути, оптическая длина ко­торого либо минимальна из всех возможных, либо максимальна. Из прин­ципа Ферма следуют осн. законы геометрической оптики; установлен французским математиком и физиком П. Ферма (1601-1665). Ферромагнетизм - магнитоупорядоченное состояние макроскопических объемов вещества (ферромагнетика), в котором магнитные моменты ато­мов (ионов) параллельны и одинаково ориентированы. Эти объёмы - до­мены - обладают самопроизвольной намагниченностью даже при отсутст­вии внешнего намагничивающего поля. На ферромагнетизме основано действие большинства электротехнических устройств, приборов обнару­жения залежей железных руд, измерения магнетизма Луны и планет. Физика - (от греч. physis - природа), наука о природе, изучающая про- стейшие и вместе с тем наиболее общие свойства материального мира (за­кономерности явлений природы, свойство и строение материи, законы ее движения). Законы физики лежат в основе всего естествознания. На стыке физики и др. естественных наук возникли биофизика, астрофизика, геофи­зика, физическая химия и др. Границы, отделяющие физику от др. естест­венных наук, в значительной мере условны и изменяются с течением вре­мени. В соответствии с многообразием исследуемых форм материи и её движения физика подразделяется на физику элем. частиц, атомных ядер, молекул, твёрдого тела, плазмы и т.д. К осн. разделам физики относятся: классическая механика, термодинамика, электродинамика, статистическая физика, квантовая механика, теория относительности, квантовая теория поля. Физика составляет фундамент всей современной техники, включая такие её новые области, как космическая техника, ядерная энергетика, квантовая электроника и т.д. Физическая величина - особенность, свойство, общее в качественном от­ношении многим физическим объектам (физическим телам, системам, их состояниям и т.д.), но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта. Примеры физических величин: масса, скорость, темпе­ратура, вязкость, сила тока и др. Каждая физическая величина представля­ет собой произведение численного значения на ед. величины. Различают скалярные и векторные физические величины. В настоящее время в физи­ке применяется семь осн. величин: длина, время, масса, температура, сила тока, количество вещества, сила света. С помощью осн. физических вели­чин получаются производные величины, связь которых с осн. величинами устанавливает размерность. Физические постоянные - постоянные величины, входящие в математи­ческие выражения физических законов (например, газовая постоянная R в Клапейрона-Менделеева уравнении) или являющиеся характеристиками частиц и процессов микромира, называются фундаментальными, универ-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]