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
☆
161
Элементарный электрический заряд - минимальный электрический за- ряд, положительная или отрицательная величина которого е = 1.610
-19
Кл.
Почти все заряженные элем. частицы имеют заряд +е или -е (исключение ­некоторые резонансы с зарядом, кратным е); частицы с дробными элек­трическими зарядами не наблюдались. Эльма огни - электрический разряд в атмосфере в форме светящихся пуч­ков, возникающих на острых концах высоких предметов (мачт, башен и т.д.) при большой напряжённости электрического поля в атмосфере (на­пример, во время грозы). В средние века часто наблюдались на башнях церкви Св. Эльма, откуда и название. Энергия - (от греч. energeia - действие, деятельность), общая количест- венная мера различных форм движения и взаимодействия всех видов ма­терии; характеризует способность тела совершать работу. Энергия не воз­никает из ничего и не исчезает, она может только переходить из одной формы в другую. Понятие энергия связывает воедино все природные явле­ния. Соответственно различным физическим процессам рассматривают следующие формы энергии: механическую, внутреннюю, электромагнит­ную, химическую, ядерную, гравитационную и др. Теория относительно-
сти показала, что энергия связана с его массой m соотношением  = mc2, где c - скорость света в вакууме. Энергия измеряется в тех же ед., что и ра­бота: в СИ - в джоулях; в атомной и ядерной физике обычно применяется внесистемная ед. - электронвольт. Энтропия - (от греч. entropia - поворот, превращение), обычно обознача- ется S, функция состояния термодинамической системы, изменение кото­рой (dS) в равновесном процессе равно отношению количества теплоты (dQ), сообщаемого системе или отведённого от неё, к термодинамической температуре системы T. Неравновесные процессы в изолированной систе­ме сопровождаются ростом энтропии, они приближают систему к состоя­нию равновесия, в котором S максимальна. Понятие энтропии введено в 1865 г. немецким физиком Р. Клаузиусом (1822-1888). Статистическая фи­зика рассматривает энтропию как меру вероятности пребывания системы в данном состоянии (Больцмана принцип). Понятием энтропии широко пользуются в физике, химии, биологии и др. Эталон - (франц. etalon), 1) мера или измерительный прибор, служащие для воспроизведения, сохранения и передачи ед. какой-либо величины. 2) мерило, образец. 3) в метрологии средство измерений (комплекс средств измерений), обеспечивающее воспроизведение и хранение ед. физ. вели­чины с целью передачи её размера др. средствам измерений. Эталон, ут­верждённый в качестве исходного для страны, называется государствен­ным эталоном. Эталон частоты - мера частоты, обладающая наиболее высокой дости- жимой точностью. Эталоном частоты служат кварцевые генераторы элек-
162
трических колебаний, стабилизируемые квантовыми генераторами, в ко­торых используются квантовые переходы атомов цезия, рубидия или мо­лекул NH3. Обеспечивают наивысшую среди эталонов воспроизводимость физ. величины. Эталоны физических величин - (франц. etalon - образец, мерило), сред- ства измерений, обеспечивающие воспроизведение и хранение узаконен­ных ед. физических величин, а также передачу их размера др. средствам измерений. Эталоны обеспечивают сопоставимость результатов измере­ний, выполняемых при помощи различных приборов и в разное время. Для международной унификации ед. создаются международные эталоны, в ча­стности, эталоны ед. осн. физических величин, входящих в Международ­ную систему ед. СИ: эталон метра в виде эталонного интерференционного компаратора с криптоновой лампой, на длине волны оранжевой линии из­лучения которой основано определение метра, эталон килограмма в виде платиноиридиевой гири и эталонных весов; эталон секунды и герца в виде комплекса аппаратуры для возбуждения электромагнитных колебаний строго постоянной и известной частоты для передачи радиосигналов вре­мени и частоты; эталон ампера в виде токовых весов с аппаратурой для управления ими и для определения в абсолютной мере эдс эталона вольта; эталон кельвина в виде набора первичных постоянных температурных то­чек и интерполяционных приборов и эталон канделы в виде полного излу­чателя абсолютно чёрного тела при температуре затвердевания Pt и средств для сравнения с ним эталонных светоизмерительных ламп, а также ещё ряд эталонов производных физических величин. Эхо - (от имени нимфы Эхо), волна (акустическая, электромагнитная), от- раженная от какого-либо препятствия и принятая наблюдателем. Звуковое эхо воспринимается ухом раздельно от первичного сигнала (короткого звукового импульса) лишь в том случае, если оно запаздывает не менее чем на 0.05-0.06 с (это соответствует минимальному расстоянию до пре­пятствия порядка 10 м). Радиоэхо используется в радиолокации, а звуковое эхо в гидролокации и ультразвуковой дефектоскопии. Эхолот - гидроакустический прибор для измерения глубины моря или других водоемов. Измеряя время между излучением звукового сигнала и приемом эхо, определяют пройденный звуком путь, а по нему расстояние до дна. Ультразвуковую эхолокацию используют некоторые животные, в частности, летучие мыши.
Я
Ядерная силовая установка - включает в себя ядерный реактор и исполь-
зуется, как правило, в качестве источника механической энергии на транс­портных средствах (например, на гражданских судах, военных кораблях).
163
Ядерная техника - отрасль техники, охватывающая использование ядер­ной энергии; совокупность технических средств, связанных с использова­нием ядерных свойств различных веществ. Осн. направления - реакторо­строение, производство ядерного топлива и радиоактивных изотопов, раз­работка методов и средств защиты персонала от излучения. Ядерная физика - раздел физики, охватывающий изучение структуры и свойств атомных ядер, процессов радиоактивного распада и механизма ядерных реакций. Ядерная энергетика (атомная энергетика) - отрасль энергетики, исполь- зующая ядерную энергию для электрификации и теплофикации; область науки и техники, разрабатывающая методы и средства преобразования ядерной энергии в электрическую и тепловую. Основа ядерной энергетики
- атомные электростанции. Первая АЭС (15 МВт), положившая начало ис­пользованию ядерной энергии в мирных целях, была пущена в СССР в 1954 г. К началу 1988 г. в 26 странах мира работали 404 ядерных энерге-
тических реактора общей мощностью 317.6 ГВт (17% мирового произ­водства электроэнергии). Больше всего атомных электростанций (АЭС) эксплуатируется в США (110), далее идут Франция (55), бывший СССР (46), Япония (39), Англия (39), ФРГ (30). Вклад АЭС в производство элек­троэнергии по отдельным странам мира характеризуется следующими цифрами (в %): Франция (74.6), Бельгия (61), Юж. Корея и Венгрия (50),
Швеция (45), Швейцария (42), ФРГ (30), Япония (27.8), США (19), быв­ший СССР (12.3). К 2008 г. доля ядерной энергетики в энергобалансе стран Eвропейского Союза (ЕС) составила 30 %. Атомные электростанции построены в 16 странах EС. В связи с истощением мировых запасов орга­нического топлива значение ядерной энергетики возрастает. Важно, что эксплуатация АЭС требует решение ряда проблем, связанных со снижени­ем их вклада в радиоактивное загрязнение биосферы (добыча и переработ­ка радиоактивных руд, необходимых для получения ядерного топлива; утилизация и захоронение радиоактивных отходов). Ядерная энергия (атомная энергия) - внутренняя энергия атомных ядер, выделяющаяся при ядерных реакциях. Использование ядерной энергии основано на осуществлении цепных реакций деления ядер и реакций тер­моядерного синтеза.
Ядерное излучение - первоначально - частицы и -кванты, испускаемые при радиоактивном распаде ядер. В дальнейшем - потоки частиц и -
излучение от ускорителей заряженных частиц, ядерных реакторов и др., а также космическое излучение. Ядерное оружие - совокупность ядерных боеприпасов, средств их достав- ки к цели и средств управления; относится к оружию массового пораже­ния. При взрыве ядерного боеприпаса поражающее воздействие оказыва­ют ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и радиоак-
164
тивное заражение. Кроме России и США некоторые запасы ядерного ору­жия имеют Великобритания, Франция и КНР. Ядерное топливо - служит для получения энергии в ядерном реакторе. Обычно представляет собой смесь веществ (материалов), содержащих как делящиеся ядра (например,
235
U), так и ядра
238
U или (и)
232
Th, способные в
результате бомбардировки нейтронами в активной зоне реактора образо­вывать делящиеся ядра
233
U и
239
Pu, не существующие в природе. Иногда
ядерное топливо называют ядерным горючим, хотя термин "ядерное го­рючее" используют также для обозначения делящихся ядер. Ядерный реактор - устройство, в котором реализуются и поддерживают- ся управляемые цепные реакции деления ядер тяжёлых элементов свобод­ными нейтронами. Деление сопровождается выделением значительной энергии, гл.обр. в виде кинетической энергии образовавшихся ядер­осколков. В результате их торможения эта энергия превращается в тепло­вую энергию. Различают экспериментальные, исследовательские ядерные реакторы, изотопные - ядерные реакторы для накопления искусственных радиоактивных изотопов, энергетические ядерные реакторы - используют­ся как источники тепла на электростанциях, в силовых установках на ко­раблях, а также для опреснения морской воды. В настоящее время в мире работает ок. тысячи ядерных реакторов. Ядерные реакции - превращения атомных ядер при взаимодействии с
элем. частицами, -квантами или друг с другом. Впервые ядерные реакции начал изучать Э. Резерфорд в 1919 г. Ядерные силы - силы, удерживающие нуклоны (протоны и нейтроны) в ядре. Ядерные силы действуют только на расстояниях, не превышающих
-13
10
см, и достигают величины в 100-1000 раз превышающей силу взаи-
модействия электрических зарядов. Ядерные силы не зависят от заряда нуклонов. Ядерные цепные реакции - самоподдерживающиеся реакции деления атомных ядер под действием нейтронов в условиях, когда каждый акт де­ления сопровождается испусканием не менее 1 нейтрона, что обеспечивает поддержание реакции. Цепные ядерные реакции - способ извлечения ядерной энергии. Ядерный взрыв - мощный взрыв, вызванный высвобождением ядерной энергии при быстро развившейся цепной реакции деления тяжёлых ядер
(
235
U или
239
Pu), либо при термоядерной реакции синтеза ядер гелия из бо-
лее лёгких ядер. Ядерный заряд - вещество, содержащее запас ядерной энергии, иниции- рующее заряд и др. приспособления, обеспечивающие быстрое освобож­дение энергии для осуществления ядерного взрыва. В ядерном оружии ядерный заряд помещают в авиационную бомбу, боевую головку ракеты, в
165
торпеду. В мирных целях ядерный заряд применяли при крупномасштаб­ных взрывных работах. Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) - резонансное поглощение элек- тромагнитных волн, обусловленное квантовыми переходами атомных ядер между энергетическими состояниями с разными ориентациями спина ядра. Для большинства ядер в магнитных полях ~ 103 - 104 Э ЯМР наблюдается в диапазоне частот 1-10 МГц. Спектры ЯМР используются для исследова­ния структуры твёрдого тела и сложных молекул. Ядра конденсации - жидкие или твёрдые частицы (т.н. аэрозольные), взвешенные в атмосфере, на которых начинается конденсация водяного пара и образуются капельки облаков и туманов. Ядро атомное - центральная массивная часть атома, состоящая из прото-
нов и нейтронов (нуклонов). Масса атомного ядра в 2103 раз для водорода и примерно в 4103 раз для остальных атомов больше массы всех входящих в состав атома электронов. Размеры атомного ядра составляют 10
-12
-10
-13
см. Электрический заряд положителен и по абс. величине равен сумме за­рядов атомных электронов нейтрального атома. Общее число нуклонов в атомном ядре называют массовым числом A, число протонов равно заряду ядра Z, число нейтронов N = A - Z. У ядер - изотопов одно и то же Z, но
разные A и N. Периодически на короткое время (10
-23
-10
-24
с) в ядрах по-
являются мезоны, в т. ч. -мезоны. Взаимодействие нуклонов сводится к многократным актам испускания -мезона одним из нуклонов и поглоще-
ния его другим. Возникающие обменные мезонные токи сказываются, в частности, на электромагнитных свойствах ядер. Силы, удерживающие нуклоны в ядре, называются ядерными. По порядку величины эти силы в сто раз интенсивнее электростатического взаимодействия между ними. Атомное ядро было открыто в 1911 г. Э. Резерфордом в опытах по рассея-
нию -частиц при прохождении их через вещество. Идея о том, что атом­ное ядро состоит из протонов и нейтронов впервые высказана в печати Д.Д. Иваненко (1904-1994) и непосредственно за этим развита немецким физиком В. Гейзенбергом (1901-1976). Ядро Земли - центральная наиболее глубокая геосфера Земли. Ср. радиус ок. 3.5 тыс. км. Делится на внешнее ядро и субъядро радиусом 1300 км. Температура в центре ядра Земли, по-видимому, достигает 50000C, плотн. ок. 12.5 г/см3, давление до 362 ГН/м2. Предполагают, что внешнее ядро ­жидкое, а субъядро - твёрдое. Яркость - физическая величина, характеризующая свечение источника света в данном направлении. В СИ выражается в кд/м2.
166
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Ампер (А) - ед. силы электрического тока в системе СИ. Ампер равен силе по-
стоянного тока, который при прохождении по двум параллельным прямолиней­ным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади сечения, рас­положенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 210 французского физика А. Ампера (1775-1836). Атомная единица массы - применяется в атомной и ядерной физике для выра- жения масс элем. частиц, атомов и молекул. Одна атомная единица массы равна 1/12 массы нуклида углерода 12C, что в ед. СИ составляет 1.660565610 Балл - (от франц. balle - шар), условная ед. для оценки по определённой шкале интенсивности физического явления (например, в метеорологии - облачности или скорости ветра; в сейсмологии - колебаний земной коры и т.п.). Бар - (от греч. baros - тяжесть), внесистемная ед. давления, равная 105 Н/м2 (Па) = 0.986923 атм. Беккерель (Бк) - ед. активности нуклида в радиоактивном источнике (активно- сти изотопа) в системе СИ; 1Бк равен активности нуклида, при которой за 1 с происходит один акт распада. Названа в честь французского физика А. Беккереля
(1852-1908). 1 Бк = 1.70310
-11
кюри.
Бел - логарифмическая ед. отношения двух величин (десятичный логарифм от- ношения двух одноименных физических величин, например, мощностей, токов, энергии и др.); названа в честь американского учёного А.Г. Белла (1847-1922). Чаще применяют 0.1 долю бела - децибел; области применения - акустика, ра­диотехника и др. Бэр - внесистемная ед. эквивалентной дозы ионизирующего излучения, обозна­чается бэр. 1 бэр = 0.01 Дж/кг. До 1963 г. ед. бэр определялась как биологиче­ский эквивалент рентгена (отсюда название). Ватт (Вт) - ед. механической мощности в системе СИ, а также активной мощно- сти электрической цепи, мощности теплового потока или потока излучения, эк­вивалентных механической мощности 1 Вт; названа в честь английского изобре­тателя Дж. Уатта (1736-1819). 1 Вт равен мощности, при которой работа 1 Дж выполняется за 1 с. Ватт-секунда - внесистемная ед. работы и энергии, широко применяется в технике. 1 Втс = 1 Дж. Для измерения количества использованной электриче­ской энергии применяют производную величину кВтч; 1кВтч = 3.6106 Втс =
3.6106 Дж. Вебер (Вб) - ед. магнитного потока СИ. Названа в честь немецкого физика В.Э. Вебера (1804-1891). 1Вб = 1 Тлм2 = 10 8максвелл. Вольт - ед. электрического напряжения, потенциала, разности электрических по- тенциалов, электродвижущей силы (эдс). Обозначается В, названа в честь италь­янского физика А. Вольты (1745-1827). 1 В - это электрическое напряжение на участке электрической цепи с постоянным током силой 1 А, в котором затрачи­вается мощность 1 Вт.
-7
H. Названа в честь
-27
кг.
167
Вольт-ампер - ед. полной мощности электрического тока, т.е. мощности, опре- деляемой произведением действующего значения силы тока в электрической це­пи на напряжение на её зажимах. Различают активную мощность (ед. СИ - ватт) и реактивную мощность (ед.-вар). Галактический год - промежуток времени, за который Солнечная система со- вершает один оборот вокруг центра Галактики, равен ок. 230 млн. лет. Гаусс (Гс) - ед. магнитной индукции в СГС системе ед. Названа в честь немецко- го учёного К.Ф. Гаусса. 1 Гс = 10-4 тесла. Генри (Гн) - ед. индуктивности в СИ. Названа в честь американского учёного Дж. Генри (1797-1878). 1 Гн равен индуктивности электрического контура, воз­буждающего магнитный поток в 1 вебер при силе постоянного тока в нём 1А. Др. эквивалентное определение: 1 Гн - индуктивность электрической цепи, в которой возникает эдс самоиндукции в 1 В при равномерном изменении тока в этой цепи со скоростью 1 А/с. 1 Гн = 1 Вс/А = 1 Вб/А. Герц (Гц) - ед. частоты в СИ. Названа в честь немецкого учёного Г. Герца. 1 Гц ­частота периодического процесса, при которой за 1 с происходит один цикл про­цесса. Широко применяются кратные ед. от герца - килогерц (1 кГц = 103 Гц), мегагерц (1 МГц = 106 Гц) и др.
Год - промежуток времени, равный периоду обращения Земли вокруг Солнца. Грамм - (франц. gramme, от лат. и греч. gramma - мелкая мера массы), дольная
ед. массы в СИ, обозначение г. 1 г = 10-3 кг. 1 г с точностью до 0.2% равен массе 1 см3 химически чистой воды при температуре её наибольшей плотн. (ок. 4 0C).
Грамм-молекула - устаревшее наименование ед. количества вещества - моля. Грэй - ед. СИ поглощенной дозы ионизирующего излучения. Названа в честь
английского учёного Л. Грэя. 1Гр равен дозе излучения, при которой облученно­му веществу - массой 1 кг передаётся энергия любого ионизирующего излучения 1 Дж. 1Гр = 1Дж/кг = 102 рад. Децибел - (от деци... и бел), внесистемная дольная ед. логарифмической величи- ны (уровня звукового давления, усиления, ослабления и т.п.), обозначение дБ. 1 дБ = 0.1 Б. Джоуль - ед. энергии, работы и количества теплоты, обозначение Дж. Названа в честь английского физика Дж.П. Джоуля (1818-1889). 1 Дж равен механической работе силы 1 Н при перемещении тела на расстояние 1 м в направлении дейст­вия силы. Зиверт - наименование ед. эквивалентной дозы излучения в СИ, обозначается Зв; рекомендована 16-й Генеральной конференцией по мерам и весам в 1979 г. 1 Зв = 1 Дж/кг = 100 бэр. Кандела - (от лат. candela - свеча), ед. силы света в СИ. К. - сила света, испус- каемого с пл. 1/600 000 м2 сечения полного излучателя в перпендикулярном это­му сечению направлении при температуре излучателя, равной температуре за­твердевания платины при давлении 101 325 Па. Обозначение кд.
Кельвин (K) - ед. термодинамической температуры в системе СИ, равная 1/273.16 части термодинамической температуры тройной точки воды. Названа в
честь английского физика У. Томсона (лорда Кельвина). До 1968 г. именовалась градус Кельвина (0K). 1 K = 1 0C.
168
Кулон - ед. СИ количества электричества (электрического заряда); названа в честь французского физика Ш. Кулона (1736-1806); равен количеству электриче­ства, проходящему через поперечное сечение проводника при токе силой 1А за время 1 с; обозначается Кл. Кюри - внесистемная ед. активности нуклида в радиоактивном источнике (ак- тивности изотопа), названа в честь французских учёных П. Кюри (1859-1906) и М. Склодовской-Кюри (1867-1934). 1 Ки - активность изотопа, в котором за вре­мя 1 с происходит 3.71010 актов распада. 1 Ки = 3.71010 Бк (беккерелей). Метр - (франц. metre, от греч. metron - мера), ед. длины в СИ, обозначение - м. До введения в 1960 г. определения метра через длину волны светового излучения пользовались международным прототипом метра - эталоном, изготовленным в виде штриховой меры длины - бруска из сплава Pt (90%) и Ir (10%), хранящимся в Международном бюро мер и весов (в каждой стране пользовались копиями международного прототипа). В настоящее время метр - длина, равная 1 650
763.73 длины волны в вакууме излучения, соответствующего переходу между двумя уровнями энергии атома криптона -86. Ньютон - ед. силы СИ; обозначается Н, названа в честь английского физика И. Ньютона (1643-1727). 1 Н - сила, сообщающая телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2 в направлении действия силы. Ом - ед. СИ электрического сопротивления. Названа в честь немецкого физика Г. Ома. 1 Ом равен сопротивлению проводника, между концами которого при силе тока 1А возникает напряжение 1 В. Парсек - (сокращение от параллакс и секунда), единица длины, применяемая в астрономии, обозначается как пк (СИ). 1 пк = 3.263 светового года = 3.0861016 м. Паскаль (Па) - ед. давления и механического напряжения в системе СИ. 1 Па равен давлению, создаваемому силой 1 Н, равномерно распределённой по по­верхности площадью 1 м2. 1 Па = 1Н/м2. Рад - внесистемная ед. поглощённой дозы ионизирующих излучений; соответст- вует энергии излучения 100 эрг, поглощённой веществом массой 1 г; обозначает­ся рад. 1 рад = 0.01 Дж/кг = 2.38810-6 кал/г. Рентген - внесистемная ед. экспозиционной дозы рентгеновского и -излучений, определяется по ионизующему действию их на воздух; обозначается Р, названа в честь немецкого физика В.К. Рентгена (1845-1923). Дозе в 1 Р соответствует об­разование 2.083109 пар ионов в 1 см3 воздуха 1.611012 пар в 1 г воздуха. 1Р =
2.5797610-4 Кл/кг. Световой год - внесистемная ед. длины, применяемая в астрономии; расстояние, проходимое светом за 1 год. Обозначение - св. год. 1 св. год = 0.307 пк =
9.4605х1012 км. Секунда - (от лат. secunda divisio - второе деление), ед. времени СИ. Различают атомную секунду (эталонную), воспроизводимую Cs-эталонами частоты и време­ни, а также секунду ср. солнечного и звёздного времени, которые равны 1/86400 части соответственно ср. солнечных и звёздных суток.
169
Тесла - ед. магнитной индукции в СИ, обозначение Т, названа в честь югослав-
Приставка
Русское
обозначе-
ние
Международ­ное обозначе-
ние
Множи-
тель
пета П P
10
15
тера Т T
10
12
гига Г G
109 мега М M
10
6
кило К k
10
3
гекто г h
102 дека
да
da
10
деци д d
10
-1
санти С c
10-2
милли м m
10-3
микро
мк
µ
10-6
нано н n
10-9
пико п p
10
-12
фемто ф f
10
-15
Приставка
Русское
обозначе-
ние
Международ­ное обозначе-
ние
Множи-
тель
пета П P
10
15
тера Т T
10
12
гига Г G
10
9
мега М M
10
6
кило К k
10
3
гекто г h
102 дека
да
da
10
деци д d
10
-1
санти С c
10-2
милли м m
10-3
микро
мк
µ
10-6
нано н n
10-9
пико п p
10
-12
фемто ф f
10
-15
ского электротехника Н. Теслы (1856-1943). 1Т равен магнитной индукции, при которой магнитный поток сквозь поперечное сечение 1 м2 равен 1 Вб.
Час - внесистемная ед. времени, равная 60 мин или 3600 секундам. Электронвольт - внесистемная ед. энергии, применяющаяся для измерения
энергии и массы микрочастиц; обозначается эВ. 1 эВ = 1.60210 ед. массы = 931.5 МэВ.
-19
Дж. 1 атомная
Приставки и множители для образования десятичных кратных
и дольных единиц и их наименований
170
Литература
1. Физический энциклопедический словарь // Под ред. А.М.Прохорова. М.: Советская энциклопедия, 1983. - 928 с.
2. Советский энциклопедический словарь // Под ред. А.М.Прохорова. - 4-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1989. - 1632 с.
3. Политехнический словарь // Гл. ред. А.Ю.Ишлинского. - 2-е изд. - М.:
Советская энциклопедия, 1980. - 656 с.
4. Географический энциклопедический словарь // Под ред. А.Ф.Трешни-
кова. - М.: Советская энциклопедия, 1988. - 432 с.
5. Космонавтика. Энциклопедия // Гл. ред. В.П.Глушко. М.: Советская эн-
циклопедия, 1985. - 528 с.
6. Наука и Вселенная. Радость познания. Популярная энциклопедия в 4-х
т.; т. 1. // Гл. ред. Дж.Митчелл. - М.: Мир, 1983, - 295 с.
7. Морской энциклопедический справочник: в 2-х т. // Под ред. Н.Н.Иса-
нина. - Л.: Судостроение. - Т. 1. - 1986. - 512 с.; Т. 2. - 1986. - 520 с.
8. Физика микромира. Маленькая энциклопедия // Гл. ред. Ширков Д.В. -
М.: Советская энциклопедия, 1980. - 528 с.
9. Ревенко А.Г. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ природных
материалов. - Новосибирск: Наука, Сиб. изд. фирма, 1994. - 264 с.
10. Ревенко А.Г. Физический словарь-справочник для экологов. - Иркутск: Twin Graphic Art Industry, 1998. - 162 с.
11. Стаханов И.П. О физической природе шаровой молнии. - М.: Энер-
гоатомиздат, 1985. - 208 с.; см. также М.: Научный мир, 1996. - 264 с.
12. Смирнов Б.М. Проблема шаровой молнии. - М.: Наука, 1988. - 208 с.
13. Миннарт М. Свет и цвет в природе. - М.: Физматгиз, 1958. - 424 с.
14. Монин А.С. История Земли. - Л.: Наука, 1977. - 228 с.
15. Дмитриев А.А. Солнечная активность, погода и климат. - М.: Знание, 1987, N 8. - 48 с.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]