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
☆
151
взаимосвязи. Шаровая молния обнаруживается на разных высотах и на­блюдается как на открытом воздухе, так и внутри помещений (проникает в помещения через узкие отверстия и щели). Обычно шаровая молния дви­жется по воздуху, но отмечены случаи, когда она катилась по земле или полу. Существование шаровой молнии может закончиться взрывом отно­сительно малой силы или она может спокойно погаснуть. Спокойная фаза существования шаровой молнии может сопровождаться несильным звуком
- шипением, свистом и треском. Наиболее вероятное значение энергии шаровой молнии составляет 20 кДж (примерно 10-7 части энергии обыч­ных молний). Шаровая молния проявляет электрические свойства и явля­ется источником излучения в видимом и радиочастотном диапазоне волн. Действие шаровой молнии на человека аналогично поражению электриче­ским током. В большинстве случаев её тепловое воздействие на окружаю­щие тела не регистрировалось. По одной из гипотез шаровая молния со­стоит из необычной (кластерной) плазмы - смеси положительных и отри­цательных ионов, облепленных нейтральными молекулами с большим ди­польным моментом (например, молекулами воды). Оболочка из молекул мешает рекомбинации ионов, чем и объясняется длительное существова­ние плазмы в метастабильном состоянии. Шум акустический - беспорядочные звуковые колебания разной физ. при- роды, характеризующиеся случайным изменением амплитуды, частоты и др. В быту - звуки, мешающие восприятию речи, музыки, отдыху, работе. В природе шум акустический всегда имеет место: шорох листьев, пение птиц, жужжание насекомых, журчание ручья, шум водопада, морской прибой, шум затяжного дождя и т.д. Известно, что полная тишина угнета­ет человека (от вялости до нервного расстройства и различных галлюци­наций). Шум оказывает вредное воздействие на человека (тугоухость, ги­пертония или гипотония, головные боли). Технический прогресс сопрово­ждается усилением антропогенного шума. Уровень общего шума на ряде производственных предприятий достигает 60-70 дБ и более (норма 40 дБ, нарушения сна - при 35дБ). В городе осн. шум возникает от транспорта. Шумы транспорта - выделяют шумы автомобильного, железнодорожно- го, воздушного, речного и городского электротранспорта. Исследования показывают, что шумы транспорта являются осн. источником дискомфор­та в городских условиях, так как человеческое ухо чувствительно к неко­торым частотам звуковых колебаний, порождаемым транспортом (макси­мум при частотах 400-800 Гц). Шумы от автотранспорта разделяют на шум двигателей, шум трения шин о дорожное покрытие и прочие прерывистые звуки. При движении со скоростями до 70 км/ч уровень шума определяет­ся первым фактором, для более высоких скоростей - вторым. Наличие в транспортном потоке тяжёлых грузовиков существенно повышает средний уровень шумов. По оценкам шум тяжёлого грузовика по восприятию экви-
152
валентен шумам от шести (при нормальных условиях движения) до 10-15 (на дорогах с непостоянным движением) легковых автомашин. При дви­жении с малой скоростью железнодорожного состава шум вызывается гл. обр. локомотивом (дизельные двигатели существенно шумнее электриче­ских); для высоких скоростей больше шума получается от трения колёс о рельсы и от соударений на стыках. Главное отличие от авт.тр. - интервалы между поездами (шум от автодорог обычно постоянен). Борьба с шумами на стадии конструирования самолётов позволила снизить шумы от отдель­ных воздушных судов, но возрастание интенсивности полётов в 80-е годы не привело к общему снижению его уровня. Возрастает дискомфорт от шума небольших личных самолётов и вертолётов. Шум от водного транс­порта обычно незначителен.
Э
Экзосфера - внешний слой атмосферы Земли, начинающийся с высоты в
несколько сотен км, из которого быстродвижущиеся лёгкие атомы водо­рода могут ускользать в космическое пространство. Верхнюю ионизован-
ную часть атмосферы, начинающуюся с высоты 50 км над поверхностью Земли и простирающуюся до границы земной магнитосферы, называют ионосферой. Источники ионизации земной атмосферы - УФ излучение Солнца и рентгеновское излучение солнечной короны с длинами волн от 8 до 30 А, а также солнечные корпускулярные потоки и космические лучи. В ионосфере особенно активно протекают ядерные процессы. Именно в этом слое атмосферы проявляются особенности существования нашей планеты, связанные с влиянием периодических процессов на Солнце. Экология - (от греч. oikos - дом, жилище, местопребывание и ..логия), наука об отношениях растительного мира и животных организмов и обра­зуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой. Термин предложен в 1866 г. немецким биологом Э. Геккелем (1834-1919). Объек­тами экологии являются популяции организмов, виды, сообщества, экоси­стемы и биосфера в целом. В 20 в. в связи с усилившимся воздействием человека на природу экология приобрела особое значение как научная ос­нова рационального природопользования и охраны живых организмов. С 70-х г.г. 20 в. складывается экология человека или социальная экология, изучающая закономерности взаимодействия общества и окружающей сре­ды, а также практические проблемы её охраны. В настоящее время говорят об "экологизации" современной науки. Экран - (франц. ecran - ширма), устройство с поверхностью, поглощаю- щей, преобразующей или отражающей излучение различных видов энер­гии. Применяется для защиты от излучения (например, радиационный эк­ран), использования энергии излучения (экран солнечной батареи), полу-
153
чения изображения (экран электроннолучевого прибора, кинопроекцион­ный экран). Эксперимент - (от лат. experimentum - проба, опыт), чувствительно-пред- метная деятельность в науке; в более узком смысле - опыт, воспроизведе­ние объекта познания, проверка гипотез и т.п. Экспозиция - (от лат. expositio - выставление на показ, изложение), произ- ведение освещённости светочувствительного материала на время его ос-
вещения (выдержку). Выражается в лкс. Электрическая ёмкость - физическая величина, характеризующая спо- собность проводника удерживать электрический заряд. Для уединённого проводника электрическая ёмкость C = q/, где q - абс. величина заряда проводника, - потенциал, отсчитываемый от нулевого уровня на беско­нечности. Т. обр., чем больше электрическая ёмкость, тем больший заряд может накопить проводник при данном . Электрическая ёмкость опреде­ляется геометрическими размерами проводника, его формой и электриче­скими свойствами окружающей среды (её диэлектрической проницаемо­стью) и не зависит от материала проводника. В СИ электрическая ёмкость измеряется в фарадах: 1 Ф = 910
11
см. Понятие электрическая ёмкость от-
носится также к системе проводников, в частности двух проводников, раз­делённых тонким слоем диэлектрика (см. Конденсатор электрический). Электрическая лампа - искусственный источник света, в котором элек- трическая энергия преобразуется в энергию оптического излучения. Ис­точником излучения в электрической лампе может быть нагретый до вы­сокой температуры проводник, электрический разряд в газе или Люмино-
фор.
Электрическая цепь - совокупность различных устройств и соединяю- щих их проводников (или элементов электропроводящей среды), по кото­рым может протекать электрический ток. Электрические органы - группа видоизменённых мышечных, нервных или железистых клеток, дающих электрический разряд (до нескольких со­тен В); органы защиты, нападения, внутривидовой сигнализации и ориен­тации в пространстве у многих рыб (электрические скаты, сомы, угри). Электрический генератор - устройство для преобразования различных видов энергии (механической, химической, тепловой и т. д.) в электриче­скую энергию. Почти вся электрическая энергия, используемая в народном хозяйстве России, производится электромашинными генераторами. Электрический двигатель (электродвигатель) - электрическая машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. Осн. вид двига­теля в промышленности, на транспорте, в быту. Различают электродвига­тели постоянного и переменного тока. Последние подразделяются на син­хронные и асинхронные. Мощность от десятых долей Вт до десятков МВт.
154
Электрический заряд - величина, определяющая интенсивность электро- магнитного взаимодействия заряженных частиц; источник электромагнит­ного поля. Электрический заряд любых заряженных тел - целое кратное Элементарного электрического заряда. Полный электрический заряд замкнутой системы сохраняется при всех взаимодействиях. Электрический разряд в газах - прохождение электрического тока через газ под действием электрического поля. Особенность газов как проводни­ков токов состоит в том, что электрический разряд в газах сам создаёт но­сители тока - свободные электроны и ионы и обуславливает их концентра­цию и распределение в объёме газа. В зависимости от давления, рода газа, процессов на электродах, плотн. разрядного тока и др. факторов возника­ют тихий, тлеющий, дуговой, искровой, коронный и кистевой разряд. По способу подведения энергии различают разряд на постоянном токе, пере­менном токе низкой частоты, высокочастотный разряд и импульсный раз­ряд. Электрический ток - направленное (упорядоченное) движение заряжен- ных частиц: электронов, ионов и др.; возникает при наличии электриче­ского поля. Условно за направление электрического тока принимают на­правление движения положительных зарядов. Электрический трансформатор - электрическая машина, не имеющая подвижных частей и преобразующая переменный ток одного напряжения в переменный ток др. напряжения. В простейшем случае состоит из маг­нитопровода (сердечника) и расположенных на нём двух обмоток - пер­вичной и вторичной. Преобразуемый ток подаётся в первичную обмотку; возникающий при этом переменный магнитный поток наводит во вторич­ной обмотке эдс взаимоиндукции. Отношение величин напряжений в об­мотках равно отношению числа витков в них. Осн. типы электрических трансформаторов - силовые, измерительные и импульсные. Мощность от долей В·А до сотен МВ·А. Электрическое поле - частная форма проявления электромагнитного по- ля; создается электрическими зарядами или переменным магнитным по­лем и характеризуется напряжённостью электрического поля. Электричество - (от греч. electron - янтарь), совокупность явлений, в ко- торых проявляется существование, движение и взаимодействие (посредст­вом электромагнитного поля) заряженных частиц. Учение об электричест­ве - один из осн. разделов физики. Часто под словом "электричество" по­нимают электроэнергию, например, когда говорят об использовании элек­тричества в народном хозяйстве; значение термина "электричество" меня­лось в процессе развития физики и техники. О применении электричества в технике (см. Электротехника). Электровакуумные приборы - служат для различного рода преобразова- ний электромагнитной энергии (генерации, усиления и т.д.); принцип дей-
155
ствия обусловлен движением электронов в высоком вакууме. К электрова­куумным приборам относятся: лампы накаливания, вакуумные электрон­ные приборы (электронные лампы, магнетроны, клистроны, телевизион­ные передающие трубки, электроннолучевые и фотоэлектронные приборы, лампа бегущей волны, лампа обратной волны, рентгеновские трубки и т.д.); газоразрядные электронные приборы (ионные приборы). Электрова­куумные приборы широко используются в радио- и телевизионной пере­дающей и приемной аппаратуре, в измерительной и вычислительной тех­нике, в устройствах автоматики, медицинских приборах и т.д. Электрод - (от электро... и греч. hodos - путь), конструктивный элемент электронного или электротехнического прибора (установки, устройства), служащий для гальванической связи участка электрической цепи, прихо­дящийся на рабочую среду прибора (вакуум, газ, полупроводник, жид­кость), с внешней цепью. Разновидности электродов: катод, фотокатод, анод, динод, сварочный, печной (в дуговых печах) и др. Электродвижущая сила (ЭДС) - физическая величина, характеризующая источник энергии электростатической природы в электрической цепи, не­обходимый для поддержания в ней электрического тока. ЭДС численно равна работе по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутой цепи. Полная ЭДС в цепи постоянного тока равна разности по­тенциалов на концах разомкнутой цепи. ЭДС индукции создается вихре­вым электрическим полем, порождаемым переменным магнитным полем. В СИ измеряется в вольтах. Электродинамика - классическая, теория электромагнитных процессов в различных средах и в вакууме. Охватывает огромную совокупность явле­ний, в которых осн. роль играют взаимодействия между заряженными час­тицами, осуществляемые посредством электромагнитного поля. Все ука­занные явления описываются с помощью уравнений Максвелла, устанав­ливающих связь между напряжённостями электрических и магнитных по­лей и распределением в пространстве зарядов и токов. Из теории Мак­свелла вытекает конечность скорости распространения электромагнитных взаимодействий и существование электромагнитных волн. Электролиз - (от электро... и греч. lysis - разложение, растворение, рас- пад), совокупность процессов электрохимического окисления­восстановления, происходящих на погружённых в электролит электродах при прохождении по нему электрического тока. Применяется для получе­ния многих веществ (металлов, водорода, хлора и др.), при нанесении ме­таллических покрытий (гальваностегия), воспроизведении формы предме­тов (гальванопластика). На аноде происходит электрохимическое окисле­ние - отрицательно заряженные ионы становятся нейтральными атомами и выделяются из раствора, а на катоде - восстановительная реакция: поло­жительные ионы получают недостающие электроны. Осн. законы электро-
156
лиза были установлены экспериментально М. Фарадеем в 1833-34 г.г. Со­гласно первому закону Фарадея, масса m выделившегося на аноде вещест­ва пропорциональна времени t прохождения через электролит тока и силе
тока I: m = kIt; коэфф. пропорциональности k называется электрохимиче­ским эквивалентом данного вещества. Электролитическая диссоциация - распад молекул растворённых ве- ществ на ионы при взаимодействии с растворителем. Обусловливает ион­ную проводимость растворов. Количественная мера электролитической диссоциации - степень диссоциации. Электролиты - (от электро... и греч. lytos - разлагаемый, растворимый), жидкие или твёрдого вещества и системы, в которых в заметных концен­трациях присутствуют ионы, обусловливающие прохождение электриче­ского тока (в узком смысле - вещества, например, соли, распадающиеся в растворе на ионы в результате электролитической диссоциации), провод­ники второго рода. Содержатся во всех жидких системах живых организ­мов, служат средой для проведения многих химических синтезов. Электромагнитная индукция - возникновение электродвижущей силы (эдс индукции) в замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции через площадь, ограниченную этим контуром; элек­трический ток, вызываемый этой эдс, называется индукционным током. Электромагнитное поле - особая форма материи. Посредством электро- магнитных полей осуществляется взаимодействие между заряженными частицами. Характеризуется напряжённостями (или индукциями) электри­ческого и магнитного полей. Электромагнитные волны - колебания электромагнитного поля, распро­страняющиеся в пространстве с конечной скоростью, зависящей от свойств среды. В вакууме скорость распространения электромагнитные
волн с 300 000 км/с. В однородных изотропных средах направления на­пряжённостей электрического (Е) и магнитного (Н) полей электромагнит­ные волны перпендикулярны друг другу и направлению распространения волны, т.е. электромагнитные волны являются поперечными; в каждой точке пространства колебания Е и Н происходят в одной фазе. С увеличе­нием расстояния R от источника Е и Н убывают как 1/R; такое медленное убывание полей позволяет осуществить посредством электромагнитных
волн связь на больших расстояниях (радиосвязь). По длине волны разли­чают: радиоволны с   3103 - 510
-3
см; световые волны (ИК с 510-2 - 810-5 см, видимый свет с 810-5 - 410-5 см, УФ-излучение с 410-5 ­10-7 см ); рентгеновское излучение с 210-7 - 610 с 210-8 - 510
-12
см. При прохождении электромагнитных волн через
-10
см; гамма-излучение
среду возможны процессы отражения, преломления, дифракции и интер­ференции, дисперсии и др.
157
Электромобиль - автомобиль, приводимый в движение одним или не- сколькими электродвигателями, которые питаются от аккумуляторов. Осн. достоинства: бездымность, простота управления, бесшумность; осн. не­достатки: малый запас хода (дальность пробега до 200 км), большая масса и сравнительно небольшая максимальная скорость (до 80 км/ч). Выпуска­ются серийно в США, Великобритании, России и др. странах. Перспек­тивны для городского транспорта. Прообраз электромобиля - самодвижу­щийся аккумуляторный экипаж, созданный в России в 1899 г. Дальность хода лимитирует малая ёмкость и большая собственная масса существую­щих аккумуляторных батарей. В настоящее время используются в основ­ном свинцово-кислотные аккумуляторы. Для создания более эффективных аккумуляторов идёт активная работа по испытанию новых аккумуляторов в т. ч. никель-водородных, хлор-цинковых, воздухо-алюминиевых и др., а также разработка электромобиля с солнечными батареями. Электрон - первая элем. частица, открытая в физике; материальный носи- тель наименьшей массы и наименьшего электрического заряда в природе. Электроны - составная часть атомов; их число в нейтральном атоме равно атомному номеру, т. е. числу протонов в ядре. Заряд (e) и масса (me) элек­трона равны:
e = - 1.610
-19
Kл , me  0.9110
-27
0.511 MэВ.
Спин Э. равен 1/2. Э. - стабильная частица, относящаяся к классу лепто­нов. Электрон был открыт в 1897 г. английским физиком Дж.Дж. Томсо­ном (1856-1940). Электрон участвует в электромагнитном, слабом и грави-
тационном взаимодействиях. Понятие размер электронадо настоящего времени не удаётся сформулировать непротиворечиво, хотя величину ro
-11
10
см принято называть классическим радиусом электрона. Подобно
свету, электроны могут испытывать интерференцию и дифракцию (экспе­риментально подтверждено американскими физиками К. Дэвиссоном и Л. Джермером в 1927 г.). Особенностями движения электронов объясняются оптические, электрические, магнитные, химические и механические свой­ства веществ. На характер движения электронов существенно влияет на­личие спина, только учёт спина в рамках квантовой механики позволил объяснить периодическую систему элементов Д.И. Менделеева, а также природу химической связи атомов в молекулах. Электронная вычислительная машина (ЭВМ) - имеет осн. функцио­нальные элементы (логические, запоминающие, индикационные и др.), выполненные на электронных приборах. Первые ЭВМ, как аналоговые, так и цифровые (ЦВМ) появились в середине 40-х г.г. 20 в. В развитии вы­числительной техники выделяют 4 поколения ЭВМ: на электронных лам­пах (40-е - начало 50-х г.г.), дискретных полупроводниковых приборах (середина 50-х - 60-е г.г.), интегральных микросхемах (60-е г.г.), больших интегральных микросхемах (с середины 60-х г.г.). ЭВМ используются
158
преимущественно при научно-технических расчётах, моделировании сложных природных процессов, обработке информации, автоматическом управлении, в т.ч. физическими приборами. ЭВМ часто отождествляют с электронными ЦВМ. Электронная лампа - электровакуумный прибор с несколькими электро- дами (диод, триод, тетрод, пентод и т.д.), в котором создается поток элек­тронов, движущихся в вакууме, и осуществляется управление этим пото­ком. По выходной мощности электронные лампы подразделяются на приёмо-усилительные (не св. 10 Вт) и генераторные (св. 10 Вт). Приёмо­усилительные электронные лампы в 1970-х гг. практически вытеснены по­лупроводниковыми приборами. Генераторные электронные лампы ис­пользуют в радиопередающих, измерительных приборах, устройствах экс­периментальной физики и т.д. Электронная пушка - служит для создания направленного потока элек­тронов (электронного луча или пучка лучей) требуемой формы и интен­сивности. Состоит из источника электронов (катода), модулятора, изме­няющего интенсивность луча, и устройств его фокусировки. Используют в клистронах, электроннооптических преобразователях, газовых лазерах, электронных микроскопах, установках для плавки и сварки металлов и т.д. Электронная эмиссия - испускание электронов твёрдым телом или жид- костью под действием электрического поля (автоэлектронная эмиссия), электромагнитного излучения (фотоэлектронная эмиссия), потока элек­тронов (вторичная электронная эмиссия) и т.д. Электронно-лучевая плавка - рафинирующий переплав в вакууме туго- плавких металлов или высоколегированных сталей в электронно-лучевых печах. Электронно-лучевая плавка обеспечивает высокую чистоту пере­плавленного материала (например, содержание газов в металле снижается в сотни раз) и однородность его структуры. Позволяет получать слитки до 100 т. Электронно-лучевая сварка - сварка расплавлением материалов в месте соединения пучком электронов с энергией до 100 кэв. Выполняется в ва­кууме. Применяется для прецизионной сварки, сварки изделий из особо чистых или тугоплавких металлов (например, в микроэлектронике). Электромагнитное взаимодействие - фундаментальное взаимодействие, в котором участвуют частицы, имеющие электрический заряд (или маг­нитный момент). Переносчиком электромагнитного взаимодействия меж­ду заряженными частицами является электромагнитное поле, точнее, кван­ты поля - фотоны. По"силе" электромагнитное взаимодействие занимает промежуточное положение между сильными и слабыми взаимодействиями и является дальнодействующим. Оно определяет взаимодействие между ядрами и электронами в атомах и молекулах, поэтому к электромагнитно­му взаимодействию сводится большинство сил, проявляющихся в макро-
159
скопических явлениях: силы упругости, трения, химическая связь и т.д.; электромагнитное взаимодействие приводит также к излучению электро­магнитных волн. Электронно-лучевая трубка - название ряда электроннолучевых вакуум­ных приборов для преобразования электрических сигналов, например, в видимые изображения (осциллографические, индикаторные электронно­лучевые трубки, кинескопы и др.), световых изображений в телевизионные сигналы (телевизионные передающие трубки), визуального отображения информации (дисплеи ЭВМ); при высоких энергиях электронов торможе­ние электронов атомами материала экрана сопровождается испусканием рентгеновского излучения. Так, для кинескопов южно-корейской фирмы
Daewoo рентгеновское излучение снижено до 0.011 миллирентгена про­тив обычных 0.024 (1996 г.). Электронный захват - радиоактивный распад атомных ядер, при котором ядро захватывает электрон с одной из внутренних оболочек атома (K, L, M и т.д.), чаще всего с ближайшей к ядру К-оболочки (К-захват) и одновре­менно испускает нейтрино. При этом ядро с атомным номером Z превра­щается в ядро с Z = Z' - 1, но с тем же массовым числом А. Электронный микроскоп - прибор, в котором для получения увеличен­ного изображения используется электронный пучок. Разрешающая спо­собность электронного микроскопа в сотни раз превышает разрешение оп­тического микроскопа. Электропроводность - 1) проводимость, способность веществ проводить электрический ток, обусловленная наличием в них подвижных заряжен­ных частиц (носителей тока) - электронов, ионов и др. 2) физическая вели­чина, обратная удельному электрическому сопротивлению. Электросварка - сварка, при которой свариваемые части нагреваются электрическим током. Различают электросварку дуговую и контактную. Электроскоп - (от электро... и скоп), демонстрационный прибор для обна- ружения и измерения величины малого электрического заряда. 2 металли­ческих листочка прикреплены к металлическому стержню и помещены внутри стеклянной банки, чтобы избежать мешающего действия движения воздуха. Заряжаясь одновременно зарядами одного знака, листочки взаим­но отталкиваются; угол "разлёта" приблизительно пропорционален элек­трическому заряду. Один из первых электроскопов создал Г.В. Рихман (1711-1753), погибший при выполнении опыта при исследовании атмо­сферного электричества от удара молнии. Электростанция (электрическая станция) - предприятие, производящее электрическую, а в отдельных случаях и тепловую (ТЭЦ) энергию. В зави­симости от источника энергии различают ТЭС (паротурбинные, газотур­бинные и др.), ГЭС, солнечные, геотермальные и ветровые электростан-
160
ции. К разновидности ТЭС относят атомные электростанции (АЭС). Наи­большей мощности достигли ГЭС (св. 6 ГВт). Электростатика - раздел электродинамики, изучающий взаимодействие и электрического поля покоящихся электрических зарядов. Электростатическая индукция - появление (наведение) электрических зарядов разного знака на противоположных участках поверхности про­водника или диэлектрика в электростатическом поле. Электростатическое поле - электрическое поле неподвижных электриче- ских зарядов. Электротехника - отрасль науки и техники, связанная с применением электрических и магнитных явлений для преобразования энергии, по­лучения веществ, обработки материалов, передачи информации и охваты­вающая вопросы получения, преобразования и использования электро­энергии в практической деятельности человека. Значение электротехники определяется возможностью концентрированного получения значитель­ных количеств электроэнергии, сравнительной простотой её передачи на расстояние и лёгкостью преобразования в энергию др. видов. Электроэнергия - широко распространенный термин, используемый для определения количества энергии, отдаваемой электростанцией в электри-
ческую сеть или получаемой из сети потребителем. Ед. измерения - кВтч. Элемент химический - совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. Известно 107 химических элементов (1977); 19 из них впервые были полу­чены искусственно (Tc, Pm, At, Fr, Np, Pu и 13 элементов от № 95 до 107), причем Tc, Pm, Fr, Np позже в ничтожных количествах обнаружены в при­роде. На Земле наиболее распространены O, Si, Al, Fe, Cu, Na, K, Mg, Ti, Mn; эти химические элементы составляют 99.92% массы земной коры. См. также Периодическая система элементов Менделеева. Элементарные частицы - в точном значении этого термина - первичные, далее неразложимые частицы, из которых по предположению, состоит вся материя. В современной физике термин "элементарные частицы" обычно употребляется не в своем точном значении, а менее строго - для обозначе­ния большой группы мельчайших частиц материи, подчиненных условию, что они не являются атомами или атомными ядрами (исключение состав­ляет протон). В эту группу помимо протона входят: нейтрон, электрон, фотон, а также пи-мезоны, мюоны, тяжелые лептоны (), нейтрино трёх типов (электронное, мюонное и -нейтрино), странные частицы (K- мезоны, гипероны), разнообразные резонансы, мезоны со скрытым оча­рованием (J/,  и др.),
очарованные
частицы, ипсилон-частицы
(),красивые частицы и др. - всего более 350 частиц, в основном неста-
бильных.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]