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
☆
141
сальными или мировыми физическимим постоянными (таковы гравита­ционная постоянная, постоянная Планка, скорость света и др.). Физиче-
ские постоянные определяют экспериментально с максимальной точно­стью, что необходимо для количественных исследований физических яв­лений и проверки физических теорий. Флуктуации - (от лат. fluctuatio - колебание), случайные отклонения от ср. значений наблюдаемых физических величин, характеризующих систему из большого числа частиц; вызываются тепловым движением частиц систе­мы. Флуктуации определяют теоретически возможный предел чувстви­тельности приборов. Флуктуации давления проявляются, например, в бро­уновском движении малых частиц под влиянием точно не скомпенсиро­ванных ударов молекул окружающей среды. Флуктуации характерны для любых случайных процессов. Флуоресцентный анализ - метод количественного анализа, в котором применяется излучение, испускаемое атомами, возбуждёнными электро­магнитным излучением от внешнего источника (например, использование для возбуждения излучения рентгеновской трубки в рентгенофлуорес­центном методе анализа). Флуоресценция - (от названия минерала флюорит, у которого она впер- вые обнаружена, и лат. -escent - суффикс, означающий слабое действие), люминисценция, очень быстро затухающая после окончания возбуждения. Флуоресценция возникает в результате самопроизвольных переходов воз­бужденых молекул (атомов) в нормальное состояние. По спектрам флуо­ресценции и её затуханию получают информацию о свойствах молекул, жидкостей, кристаллов и биологических объектов. Фон - (франц. fond, от лат. fundus - дно, основание), в спектральных мето­дах анализа то же, что и фоновое излучение. Наличие фона искажает ре­зультаты измерений и препятствует правильному выделению и обнаруже­нию аналитического сигнала. Фоновое излучение - постороннеее электромагнитное излучение, не свя- занное с излучением регистрируемой спектральной линии. Фоновое излу­чение возникает вследствие действия ряда факторов, различных по приро­де и значимости. Его источники заложены в природе взаимодействия из­лучения с атомами исследуемого образца и деталями используемой спек­тральной установки. Фотографический аппарат (фотоаппарат, фотографическая камера) - оп- тико-механическое устройство для получения изображения фотографи­руемого объекта на фотопленке, фотопластинке или ином фотоматериале. Осн. часть фотоаппарата - светопроницаемая камера, где помещаются кас­сеты с фотоматериалом; объектив, создающий на фотоматериале оптиче­ское изображение объекта съёмки; затвор обеспечивающий необходимое время экспонирования (выдержку) при выбранной экспозиции; видоиска-
142
тель для определения границ изображаемого пространства (кадра); меха­низм для фокусировки (наводки на резкость) объектива. Некоторые фото­аппараты имеют также экспонометрическое устройство, автоспуск, син­хроконтакт и др. Фотодиод - полупроводниковый диод, обладающий односторонней фото­проводимостью, возникающей при воздействии на него оптического излу­чения. Используются в устройствах автоматики, вычислительной, измери­тельной и др. техники, в качестве генератора фотоэдс или для управления током в электрических цепях.
Фотолюминисценция - люминисценция, возбуждённая светом. Фотометр - (от фото... и ...метр), прибор для измерения фотометрических
(в т.ч. световых) величин: освещённости, силы света, светового потока, яркости, коэфф. пропускания и коэфф. отражения, а также величин, харак­теризующих УФ и ИК-излучения. Фотометрия - (от фото... и ...метрия), 1) совокупность методов измерения энергетических характеристик электромагнитного излучения и световых величин: освещенности, силы света, светового потока, яркости и др. 2) из­мерение интенсивности излучения и потоков заряженных частиц по вели­чине почернения, вызываемого ими в светочувствительном слое. Фотон - (от греч. phos, род. пад. photos - свет), элем. частица, квант элек- тромагнитного излучения (в узком смысле - света). Масса покоя фотона равна нулю, а его скорость равна скорости света. Спин фотона равен 1, и,
следовательно, он относится к бозонам. Фотон обладает энергией E = h, где h - постоянная Планка,  - частота электромагнитного излучения. Фо-
тоны участвуют в электромагнитных и гравитационных взаимодействиях. Фотосфера - нижний слой звёздных атмосфер. У Солнца толщина фото­сферы составляет 0.001 его радиуса (200-300 км), плотн. 10-9 - 10-6 г/см3, температура убывает вверх от 8 до 4.5 тыс. К. Из фотосферы исходит поч­ти все электромагнитное излучение Солнца. Для солнечной активности в фотосфере характерны солнечные пятна и факелы. Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) - усилитель слабых фототоков, действие которого основано на вторичной электронной эмиссии; служит для преобразования слабых световых сигналов в электрические. Конструк­тивные узлы ФЭУ: фотокатод, диноды и анод-коллектор. Применяется, например, в телевизионных передающих трубках, факсимильных аппара­тах, сцинтилляционных счетчиках. Коэфф. усиления электронного тока достигает 109 - 1011, так что даже отдельные фотоэлектроны создают на выходе ФЭУ импульсы тока большой амплитуды. Фотоэлемент - прибор, в котором под действием падающего на него света возникает эдс (фотоэдс). Различают вакуумные и полупроводниковые фо­тоэлементы. Используют в автоматической контрольной и измерительной аппаратуре.
143
Фотоэффект - явление испускания электронов веществом под действием электромагнитного излучения; открыт в 1887 г. немецким физиком Г. Гер­цем. Различают: 1) внешний фотоэффект - испускание электронов под
действием света (фотоэлектронная эмиссия),  - излучения и др.; 2) внут­ренний фотоэффект - увеличение электропроводности полупроводников и диэлектриков под действием света (фотопроводимость); 3) вентильный фотоэффект - возбуждение светом эдс на границе между металлом и полу­проводником или между разнородными полупроводниками. Фотоиониза­цию газов иногда также называют фотоэффектом. Открытие фотоэффекта сыграло важную роль в экспериментальном обосновании квантовой тео­рии: только на её основе оказалось возможным объяснение закономерно­стей фотоэффекта. Фраунгоферовы линии - спектральные линии поглощения в спектрах Солнца и звёзд. Фраунгоферовы линии - результат рассеяния и поглоще­ния электромагнитного излучения звёзд, гл. обр. верхними слоями их ат­мосфер, а также атмосферой Земли. Фраунгоферовы линии впервые на­блюдал в 1802 г. английский физик У. Волластон (1766-1828); детально исследованы в 1814 г. в спектре Солнца немецким физиком Й. Фраунго­фером (1787-1826); правильно объяснены немецким физиком Р. Кирхго­фом. В ИК, видимой и УФ областях солнечного спектра наблюдается бо­лее 20 000 фраунгоферовых линий. Фронты атмосферные (фронты тропосферные) - (от лат. frons, род. п. frontis - лоб, передняя стена), узкие (несколько десятков км) переходные зоны в тропосфере, разделяющие на значительном протяжении (сотни, иногда несколько тыс. км) воздушные массы с разными физическими свойствами. Возникают при сближении и встрече масс холодного и тёпло­го воздуха в нижних слоях атмосферы или во всей тропосфере, охватывая слой мощностью до нескольких км, с образованием между ними наклон­ной плоскости раздела. Выше этой плоскости воздух теплее на несколько градусов (иногда более чем на 100), меняется также влажность, прозрач­ность и некоторые др. параметры; во фронтальной зоне развиваются об­лачные системы, выпадают атмосферные осадки. Атмосферные фронты непрерывно возникают и перемещаются, здесь формируются циклоны и антициклоны, сопровождаются резкими изменениями погоды.
Х
Характеристические спектры - линейчатый спектр электромагнитного
излучения атома, вызванный квантовыми переходами электронов между внутренними глубоколежащими электронными оболочками атома (K-, L-, M-, N-, O-оболочки). Длины волн характеристического спектра лежат в рентгеновской области спектра в диапазоне 0.05-100 A. Каждому атому
144
присущ свой характеристический спектр. Эта особенность характеристи­ческого спектра лежит в основе рентгеноспектрального анализа. Совокуп­ность линий, возникающих при переходах электронов с вышележащих уровней на один из них, называют соответственно K-, L-, M- и т. д. серией.
Внутри серии линии обозначаются    и т. д. Спектры характери­стического излучения отдельных элементов обладают общими закономер­ностями вследствие одинаковой структуры внутренних электронных обо­лочек разных атомов. При увеличении атомного номера элемента проис­ходит смещение линий всех серий в коротковолновую область. Математи­чески это выражается законом, открытым в 1913-14 гг. английским физи­ком Г. Мозли (1887-1915). Закон Мозли связывает частоту линий характе­ристического спектра рентгеновского излучения с атомным номером Z из­лучающего элемента. Это имело большое значение для утверждения пе­риодической системы химических элементов Менделеева и установления физического смысла атомного номера элемента. Вследствие малого числа электронных оболочек в атомах количество линий в характеристическом спектре рентгеновского излучения также сравнительно мало. Из-за этого спектры рентгеновского излучения в отличие от оптических сравнительно просты.
Хвосты комет - газо-пылевые хвостыкомет, появляющиеся при их при- ближении к Солнцу. По мере приближения кометы к Солнцу, происходит её развитие, состоящее в том, что под воздействием солнечного излучения из ядра кометы выделяются пыль и газы (вначале вокруг ядра появляется оболочка, затем образуется газовый или пылевой хвост, иногда тот и др. одновременно). По мере удаления от Солнца происходит обратный про­цесс: исчезают хвост и голова. Длина хвоста может достигать сотен мил­лионов км, т. е. сравнима с расстоянием от Земли до Солнца. Концентра­ция вещества очень мала (она составляет 108 частиц на 1 м3). Форма хвоста кометы и динамика её изменения определяются действием следующих факторов: притяжения Солнца, давлением его излучения (отталкивания), влиянием корпускулярного излучения Солнца (солнечным ветром). Хемилюминисценция - свечение, сопровождающее химические реакции (озонорования и фторирования, окисление фосфора, сложных органиче­ских веществ и др.), один из видов люминисценции. Испускается продук­тами реакции или др. компонентами, возбуждаемыми в результате перено­са энергии к ним от продуктов реакции. Частный случай хемилюминис­ценции - биолюминисценция (свечение гниющего дерева, некоторых насе­комых и морских животных и др.). Яркость хемилюминисценции пропор­циональна скорости реакции и эффективности хемилюминисценции (чис­лу квантов хемилюминисценции на 1 акт реакции). Эффективность био­люминисценции некоторых светляков приближается к 100%, хемилюми­нисценция при реакциях окисления перекисью водорода щавелевой ки-
145
слоты - к 25%; в большинстве же случаев составляет ок. 1% и ниже. Реак­ции с яркой хемилюминисценцией используют в источниках света, кото-
рые включаютсясмешиванием реагентов и дают световые потоки 0.1 лм на 1 мл раствора. Хемилюминисценция лежит в основе действия хими-
ческих лазеров и хемилюминисцентного анализа.
Хромосфера - (от хромо... и сфера), слой солнечной атмосферы между фотосферой и короной толщиной 7-8 тысяч км. Во время полных солнеч­ных затмений наблюдается в виде яркого кольца вокруг Солнца, отличает­ся значительной неоднородностью температуры (5-10 тыс. К), плотн. и др. физических параметров. Элементы структуры - хромосферная сетка и спи­кулы. Ячейки сетки - динамические образования диаметром 20-50 тыс. км, с движением плазмы от центра к периферии. Хрупкость - способность твёрдых тел разрушаться при механических воз- действиях без заметной пластической деформации; зависит от структурно­го состояния тела. Хрусталик - прозрачное двояковыпуклое тело (линза), расположенное по- зади зрачка глаза у различных беспозвоночных и позвоночных животных и человека. Хрусталик преломляет входящие в него лучи, фокусируя их на сетчатке.
Ц
Цвет - свойство света вызывать определенные зрительные ощущения в
соответствии со спектральным составом отраженного или испускаемого телом излучения. Свет разных длин волн возбуждает разные цветовые ощущения; излучение с от 380 до 470 нм имеет фиолетовый и синий Ц.,
от 470 до 500 нм - сине-зелёный, от 500 до 560 нм - зелёный, от 560 до 590
- жёлто-оранжевый, от 590 до 760 - красный. Цвет смешанного излучения не определяется однозначно его спектральным составом. Цвет моря - видимая окраска верхнего слоя моря, зависящая от условий отражения излучения отдельных участков спектра видимого света от мел­ких частиц, взвешенных в воде (в том числе растительных и животных ор­ганизмов), наличия облаков, угла падения солнечных лучей и др. причин. В морях умеренного пояса вода обычно имеет зелёный цвет, в тропиче­ских - голубой, в местах впадения крупных рек - мутно-жёлтый или ко­ричнево-жёлтый (см. также Цвет неба). Цвет неба - видимая окраска неба, оттенки которой постоянно изменяют­ся от одной точки неба к другой. Свет неба - это рассеянный свет Солнца. Известно, что рассеяние на очень малых частицах возрастает с приближе-
нием к фиолетовому краю спектра обратно пропорционально n (см. Рэлея закон рассеяния света). Цвет неба действительно содержит много фиоле- тового (наше зрение к нему менее чувствительно), большую долю синего,
146
немного зелёного и очень мало жёлтого и красного. Сочетание этих цветов и порождает небесно-синий. Величина показателя n зависит от размера d частиц, на которых происходит рассеяние. Так, если d не превышает 0.1-
0.2 , то n = 4. Рассеяние на столь малых частицах всегда показывает пре­красный сине-фиолетовый цвет. На частицах больших размеров рассеяние
пропорционально 2 и рост интенсивности рассеяния к синему краю спек­тра не такой резкий. При дальнейшем увеличении размеров частиц зави-
симость рассеяния от снижается и рассеянный свет остается белым. Под очень большими обычно понимаются частицы, размер которых сущест-
венно превышает длину волны, например, 0.01 мм. Характеристики частиц вещества, рассеивающих световое излучение в атмосфере, определяются рядом факторов. Так, летом воздух наполнен многочисленными частицами песка и пыли, поднятыми ветром и ограничивающими видимость. Из-за этого временами небо кажется беловатым, а не синим. После сильного до-
ждя из атмосферы дождевыми каплями выметаетсяпыль, воздух стано­вится ясным и прозрачным, а цвет неба - голубым и синим. При появлении перистых облаков, наполняющих атмосферу ледяными кристаллами, вос­хитительная синева исчезает, цвет неба наполняется более белесыми от­тенками. Из этого следует, что центрами рассеяния в данном случае слу­жат молекулы воздуха - каждая в отдельности. Вероятность рассеяния по­добными средами очень мала, но вполне достаточна, чтобы слой толщи­ной несколько км обеспечил заметную яркость с некоторым преобладани-
ем фиолетового и синего цветов (в соответствии с законом 1/4). Особое очарование горного пейзажа приписывают большей чистоте воздуха, а не влиянию высоты как таковой. Там нет дыма фабрик и больших городов и, следовательно, меньше больших частиц пыли, что порождает более чис­тые цвета. На высотах более 4 км небо кажется сине-черным, Солнце и Луна приобретают жгучий, почти белый цвет вместо того жёлтоватого то­на, который мы обычно видим. Сверкающие снеговые поля ослепляют, те­ни резкие и чёрные. Солнечный свет, каким мы его воспринимаем, теряет синие и фиолето­вые лучи, которые рассеиваются в воздухе. Поэтому Солнце принимает слабый жёлтый оттенок, который становится сильнее, когда Солнце нахо­дится низко над горизонтом. В этом случае его лучи должны проходить через воздух более длинный путь. Его цвет постепенно превращается в оранжевый, а затем в красный, свойственный заходящему Солнцу. Посте­пенно более преломляемые лучи рассеиваются почти полностью и остают­ся только тёмно-красные. Между рассветом и закатом наблюдается лишь небольшое различие. Закат богаче цветами из-за большей влажности и большего содержания в воздухе пылевых частиц. Цветное телевидение - позволяет передавать и воспроизводить цветные изображения подвижных и неподвижных объектов. Для этого в телевизи-
147
онной передающей камере изображение разделяется на 3 одноцветных изображения. Передача каждого из них осуществляется аналогично пере­даче чёрно-белого изображения. На экране кинескопа цветного телевизора воспроизводится одновременно 3 одноцветных изображения, дающие в совокупности цветное. Электронные системы цветного телевидения раз­работаны в СССР и США в начале 50-х гг. 20 в. Цветовое зрение - способность глаза некоторых животных и человека различать цветность видимых объектов. Свойственно многим насекомым, ракообразным, рыбам, земноводным, птицам, приматам и др.; отсутствует у животных, ведущих ночной образ жизни. Цвет Солнца и Луны - из-за ослепительной яркости Солнца трудно су- дить о его цвете. Считается, что оно определенно жёлтое и в сочетании со
светом голубого неба создает смесь, которую мы называем белое - цвет листа бумаги, когда светит Солнце, и небо чистое. В пасмурный или ту­манный день лучи, идущие от Солнца и от неба, перемешиваются вследст­вие большого числа элементарных актов отражения и преломления в кап­лях водяного пара. Небо принимает белый цвет. Если принять во внима­ние, что голубой свет неба является рассеянным солнечным светом (см. Цвет неба), то мы придём к выводу, что Солнце, наблюдаемое вне атмо­сферы, должно быть практически белым. Известно, что оранжевый и крас­ный цвет заходящего Солнца связан с быстрым увеличением пути, кото­рый проходят его лучи в воздухе, прежде чем они попадают в глаз наблю­дателя. Постепенно более преломляемые лучи рассеиваются почти полно­стью и остаются только тёмно-красные. В очень редких случаях, когда ка­пли тумана очень малы и особенно сильно рассеиваются короткие волны, Солнце и высоко в небе кажется медно-красным. В других случаях оно синеватое. Чаще это случается тогда, когда края облаков окрашены в оранжевый цвет. Луна днём имеет поразительно чистый белый цвет. Это объясняется тем, что рассеянный небом голубой свет добавляется к желтоватому свету самой Луны. Когда Луна восходит или заходит днём, она практически бесцветна, тускла и лишь чуть-чуть желтовата. С заходом Солнца по мере ослабления голубого света неба она становится всё более жёлтой. В какой­то момент она становится чисто жёлтой. К исходу сумерек цвет Луны сно­ва становится жёлто-белым (из-за того, что всё вокруг становится более тёмным). Остаток ночи Луна сохраняет светлый желтоватый цвет, подоб­ный цвету Солнца днём. Этот цвет белее в ясные зимние ночи, когда Луна стоит очень высоко. Близ горизонта она становится такой же оранжевой и красной, как заходящее Солнце. Объясняется это гораздо меньшей интен­сивностью света. Полная Луна имеет приятный бронзово-жёлтый цвет. Цельсия шкала - температурная шкала, в которой 1 градус (10C) равен
1/100 разности температур кипения воды и таяния льда при нормальном
148
атмосферном давлении, точка таяния льда принята за 00C, кипения воды за 1000C. Названа в честь предложившего ее в 1742 г. шведского физика и ас- тронома А. Цельсия (1701-1744).
Центрифуга (от лат. centrum - центр и fugo - бегство, бег) - аппарат, в котором осуществляется разделение неоднородных систем (например, жидкость - твёрдое тело, смесь жидкостей разной плотности) при помощи центробежных сил. Основная рабочая часть центрифуги – быстро вра­щающийся цилиндрический сосуд - барабан с дырчатыми стенками. При вращении барабана центрифуги-сушилки через отверстия выбрасывается вода из тканей или растительных продуктов. При увеличении скорости вращения возрастает центробежная сила. Когда она становится больше силы сцепления воды с твёрдыми веществами, вода выбрасывается через отверстия в стенках барабана. Таким путём отделяются кристаллы сахара и других химических соединений, сливки от молока (сепаратор) и др. Центр масс тела - это точка, в которой при динамических вычислениях условно может быть помещена вся масса тела. Центробежная сила - сила, с которой движущаяся материальная точка действует на тела (связи), стесняющие свободу ее движения и вынуждаю­щие её двигаться криволинейно. Центробежная сила численно равна mv2/r, где m - масса тела, v - его скорость, r - радиус кривизны траектории, и на­правлена от центра кривизны траектории по ее главной нормали (при дви­жении по окружности - по радиусу от центра окружности). Центробежная сила и центростремительная сила равны по величине, направлены проти­воположно, но действуют на разные тела: центробежная сила - на связи, а центростремительная сила - на движущееся тело. Центростремительная сила - сила, сообщающая движущейся по криво- линейной траектории материальной точке центростремительное ускорение (см. Центробежная сила). Центростремительное ускорение - составляющая ускорения точки при криволинейном движении, направлена по нормали к ее траектории в сто­рону центра кривизны; называют также нормальным ускорением. Центро­стремительное ускорение численно равно v2/r, где v - скорость точки, r ­радиус кривизны траектории. Циклический ускоритель - ускоритель заряженных частиц, в котором частицы движутся по орбитам, близким к круговым или спиральным, мно­гократно проходя через одни и те же ускоряющие электроды (синхротрон, синхрофазотрон и др.). См. также Ускорители. Циклон - ( от греч. kyklon - вращающийся), область пониженного давле- ния в атмосфере с минимумом в центре. Погода при циклоне преобладает пасмурная с сильными ветрами. Одно из самых разрушительных природ­ных явлений - тропические циклоны (скорость ветра от 20 м/с, бывает до 50 м/с). К востоку от линии смены даты они называются ураганами, а к за-
149
паду - тайфунами (в Тихом океане). Примерно 2/3 тропических циклонов сосредоточено в Тихом океане, большей частью в Северном полушарии, некоторое количество в Индийском океане, остальные - в северо-западной части тропической Атлантики (в осн. в Карибском море и Мексиканском заливе). В среднем за год наблюдается 80 тропических циклонов с диспер-
сией 10%. Оценки показывают, что кинетическая энергия урагана 1018 Дж, а полная энергия (кинетическая + потенциальная) на полтора - два по­рядка больше. Это получено по результатам оценок понижения темпера­туры верхнего слоя океана в среде циклона. Источник энергии тропиче­ских циклонов (как и всей атмосферной циркуляции) - Солнце, в частно­сти запасённая энергия в верхнем слое океана. Тропические циклоны воз­никают при температуре поверхности воды более 26 0С и глубинах воды
более 60 м. Время жизни тропического циклона в ср. 6105 с - неделя (ус­певает пройти тысячи км). Если циклон находится над морем, то в центре его наблюдаются волны высотой до 15 м. Циклотрон - (от греч. kyklos - круг и (элек)- трон), циклический резо- нансный ускоритель тяжелых частиц (протонов и ионов) с постоянными по времени управляющим магнитным полем и частотой ускоряющего электрического поля. Ускоряемые частицы движутся в циклотроне по пло­ской развертывающейся спирали от центра, где расположен ионный ис­точник к периферии магнита, приобретая энергию от электрического поля высокой частоты при пролёте щели между металлическими электродами. Протоны разгоняются в циклотроне до энергий порядка 10-20 МэВ, в спец. циклотроне до 1 ГэВ. Циркуляция атмосферы - 1) общая (глобальная) система воздушных те- чений над земной поверхностью, горизонтальные размеры которой соиз­меримы с материками и океанами, а толщина от нескольких км до десят­ков км. Например, общий западный перенос над внетропическими широ­тами и восстановительный перенос в тропиках, пассаты, а также вихри большого масштаба - циклоны и антициклоны. 2) Местные циркуляции атмосферы в ограниченных районах в силу их географических условий: бризы, горнодолинные ветры и пр. Цунами - (яп. - волна в заливе), морские волны, возникающие гл. обр. в результате сдвига вверх или вниз протяжённых участков морского дна при подводных или прибрежных землетрясениях. Скорость распространения цунами от 50 до 1000 км/ч; высота в области возникновения от 0.1 до 5 м, у побережья от 10 до 50 м и более. Цунами производит опустошительные разрушения на суше.
150
Ч
Частота колебаний - физическая величина, равная числу колебаний (пе-
риодов колебаний), совершаемых в ед. времени; измеряется в герцах: 1 Гц соответствует одному колебанию в секунду. Часы - прибор для измерения времени; действие основано на постоянных периодических процессах: вращении Земли, колебаниях маятника, элек­трических колебаниях, колебаниях кварцевой пластинки, атомов в моле­куле и т.д. К наиболее точным часам относят кварцевые (на основе пьезо­электрического эффекта) с погрешностью суточного хода до 100 нс, моле­кулярные и атомные (используется молекулярный генератор) - до 1 нс. Часы астрономические - часы, отличающиеся большой точностью и ис- пользуемые при астрономических наблюдениях. Знание точного времени необходимо при решении большого числа задач в науке и технике. Черенкова-Вавилова излучение - излучение света электрически заря- женной частицей, возникающее при её движении в среде с постоянной
скоростью , превышающей скорость распространения световых волн в этой среде. Обнаружено в 1934 г. учеником С.И. Вавилова (1891-1951) П.А. Черенковым (1904-1990). За открытие и объяснения этого явления П.А. Черенкову, И.М. Франку (1908-1990) и И.Е. Тамму (1895-1971) в 1958
г. присуждена ноб. премия. Ч.-В.и. - пример оптики сверхсветовыхско­ростей и имеет принципиальное значение. Чётность - квантовомеханич. характеристика микрочастицы (молекулы, атома, ат. ядра, элем. частицы). В процессах, обусловленных сильным и эл.-магн. взаимодействиями, имеет место закон сохранения чётности. Чувствительность измерительного прибора - отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему его измене­нию измеряемой величины.
Ш
Шарля закон - давление P
возрастает линейно при нагревании: Pt = Po(1 + t), где Pt и Po - давление газа при температурах t и 00C, = 1/273 (оC)-1. Открыт в 1787 г. француз-
ским учёным Ж. Шарлем (1746-1823), уточнён Ж. Гей-Люссаком (1802 г.). Шаровая молния - редко встречающаяся форма молнии, представляющая собой светящееся шарообразное или грушевидное тело чаще оранжевого или белого цвета диаметром 10-15 см и более, образуется обычно вслед за ударом линейной молнии. Длительность существования от 1 с до десятков с. За время существования шаровой молнии заметных изменений ее разме­ров не наблюдается. Частота появлений шаровой молнии оценивается на уровне от 0.001 до 10 на 1 км2 в год, что для предельной оценки близко по частоте ударов линейных молний в Землю и указывает на возможность их
идеального газа неизменной массы и объёма
t
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]