Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Физический словарь-справочник
.pdf
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 хвосты комет, 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 включаются смешиванием 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 выметается пыль, 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. 6105 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 сверхсветовых скоростей 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]
